Answer
ความสูงทึบ $H_s$ ของสปริงคลื่นแบบ Crest-to-Crest ไม่ได้เป็นเพียงผลรวมของความหนาของวัสดุเท่านั้น คำนวณเป็น $H_s = (N \times t) + (N-1) \times t_{contact}$ โดยที่ $N$ คือจำนวนรอบ และ $t$ คือความหนาของวัสดุ ในทางปฏิบัติ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการผลิตต่อการเกิดคลื่นและ 'ค่าที่ตั้งไว้' ในระหว่างการบีบอัดครั้งแรก ความสูงของของแข็งที่แท้จริงอาจสูงกว่าผลรวมทางทฤษฎีเล็กน้อย วิศวกรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าความสูงในการใช้งาน $H_{op}$ นั้นมากกว่า $H_s$ เสมอด้วยระยะขอบด้านความปลอดภัยอย่างน้อย $10\%$ ของความสูงของคลื่น เพื่อป้องกันไม่ให้สปริงทำหน้าที่เป็นแผ่นชิมแข็ง ซึ่งจะถ่ายเทน้ำหนักทั้งหมดผ่านวัสดุในการบีบอัดแทนที่จะงอ ซึ่งอาจเกินกำลังรับแรงอัดของวัสดุ