เหล็กความแข็งแรงสูงแบบดั้งเดิม
ส่วนใหญ่เป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงแบบดั้งเดิมอบเหล็กชุบแข็ง(อบแข็งได้, BH) ความแข็งแรงที่ดีขึ้นเกิดขึ้นได้ในระหว่างกระบวนการพ่นสีหลังการปั๊ม ระดับของการแข็งตัวของความเครียดในระหว่างกระบวนการปั๊มมีผลกระทบอย่างมากต่อการปรับปรุงความแข็งแรงในระหว่างกระบวนการอบในภายหลัง การแข็งตัวของความเครียดในระหว่างกระบวนการขึ้นรูปนั้นขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของการเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากการเสียรูปเป็นหลัก การปรับปรุงความแข็งแรงในระหว่างกระบวนการอบนั้นขึ้นอยู่กับการขัดขวางการเคลื่อนที่ที่ตามมาซึ่งเกิดจากการแพร่กระจายของอะตอมในกระบวนการ ความแตกต่างในวิธีการขึ้นรูปและปริมาณความเครียดที่เกิดจากกระบวนการขึ้นรูปจะมีผลกระทบบางประการต่อการชุบแข็งจากการอบ

เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงขั้นสูงรุ่นแรกทั่วไปและเทคโนโลยีการควบคุม
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงขั้นสูงเจเนอเรชันแรกใช้เหล็กกล้าเฟสคู่ (เฟสคู่ DP) และเหล็กกล้าพลาสติกที่เหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (TRIP) เป็นหลัก
ดังนั้นชื่อเหล็ก DP จึงประกอบด้วยสองเฟส ซึ่งอาจได้แก่ เฟอร์ไรต์ + เบนไนต์ หรือเฟอร์ไรต์ + มาร์เทนไซต์ เฟอร์ไรต์เป็นเฟสอ่อน ช่วยให้มั่นใจว่ามีความเป็นพลาสติกและขึ้นรูปได้ง่าย เบนไนต์/มาร์เทนไซต์เป็นเฟสแข็ง ช่วยให้มั่นใจว่ามีความแข็งแรงพอสมควร
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงขั้นสูงรุ่นที่สองทั่วไปและเทคโนโลยีการควบคุม
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงขั้นสูงรุ่นที่สองส่วนใหญ่เป็นเหล็กกล้า Twining Induced Plasticity (TWIP) เหล็ก TWIP ขึ้นอยู่กับการก่อตัวของผลึกเชิงกลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเฟสออสเทนไนต์ในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนรูป เนื่องจากการก่อตัวของผลึกจึงสามารถดูดซับพลังงานระหว่างการชนได้ องค์ประกอบพื้นฐานของมันคือ 18%Mn-3%Si-3%Al แน่นอนว่าองค์ประกอบนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับข้อกังวลที่แตกต่างกันของส่วนประกอบต่างๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละเฟสและปัญหาคอขวดในกระบวนการผลิต

การพัฒนาขั้นสูงรุ่นที่สามเหล็กมีความแข็งแรงสูง
เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงขั้นสูงรุ่นที่สามนั้นอิงตามช่องว่างระหว่างเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงรุ่นที่หนึ่งและที่สองเพื่อพัฒนาพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงและมีความเป็นพลาสติกสูงและมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมที่ยอดเยี่ยม เช่น เหล็กกล้า Q&P (Quenching and Partition) ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวข้อวิจัยที่กำลังได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ โครงสร้างอุณหภูมิห้องของเหล็ก Q&P คือเฟอร์ไรต์ มาร์เทนไซต์ และออสเทนไนต์ หลักการออกแบบคือหลังจากดับที่อุณหภูมิหนึ่งเพื่อสร้างมาร์เทนไซต์ในปริมาณมาก จะมีกระบวนการให้ความร้อนขั้นที่สอง ซึ่งในระหว่างนั้นจะได้มาร์เทนไซต์ การแพร่กระจายของอะตอมคาร์บอนเข้าไปในออสเทนไนต์ที่คงอยู่จะช่วยเพิ่มความเสถียร ความแข็งแรงและความเป็นพลาสติกของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงที่ผลิตโดยกระบวนการนี้สามารถเกินกว่าเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงขั้นสูงรุ่นที่หนึ่งและที่สองได้มาก

