이 강의 미세한 입자 구조는 일반 탄소강에 비해 강도가 더 높습니다. 이러한 미세한 결정립은 변태 온도에 영향을 주어 오스테나이트가 페라이트 및 펄라이트로 전환되는 과정이 공기 냉각 중에 더 낮은 온도에서 발생하도록 함으로써 달성됩니다. HSLA 강의 일반적인 저탄소 수준에서는 규소, 구리, 니켈, 인과 같은 원소가 미세한 펄라이트를 생성하는 데 특히 효과적입니다.

크롬, 구리 및 니켈을 첨가하면 모재 금속에 부착되는 안정적인 산화물 층이 생성되며 일반 구조용 강철에 형성되는 산화물 층보다 다공성이 훨씬 적습니다. 그 결과 부식 속도가 훨씬 낮아져 코팅 없이 이러한 강철을 사용할 수 있습니다.
다음 표는 ASTM A36 탄소 구조강과 ASTM A588 등급 C 고강도 저합금 구조강의 기계적 특성의 차이를 보여줍니다.

ASTM A36 탄소 구조강과 ASTM A588 등급 C 고강도 저합금 구조강의 기계적 성질의 차이
도 | 항복 저항 MPa(ksi) 최소 | 인장 강도 MPa(ksi) 최소 | %최소 신장 |
ASTM A36 | 250 (36) | 400 (58) | 23 |
ASTM A588 Gr C | 345 (50) | 485 (70) | 21 |










