Tradičná vysokopevnostná oceľ
Tradičná vysokopevnostná oceľ je hlavnepiecť kaliteľnú oceľ(Vytvrditeľné pečením, BH). Zlepšená pevnosť sa dosiahne počas procesu lakovania po lisovaní. Stupeň deformačného spevnenia počas procesu razenia má významný vplyv na zlepšenie pevnosti počas následného procesu pečenia. Deformačné spevnenie počas procesu tvárnenia je založené najmä na zvýšení hustoty dislokácií spôsobenej deformáciou. Zlepšenie pevnosti počas procesu pečenia je založené na zabránení následného pohybu dislokácie spôsobeného difúziou atómov v procese. Rozdiely v metóde formovania a veľkosti napätia spôsobeného procesom formovania budú mať určitý vplyv na účinok vytvrdzovania pri pečení.

Typická pokročilá vysokopevnostná oceľ prvej generácie a jej technológia ovládania
Prvá generácia pokročilej vysokopevnostnej ocele je založená hlavne na dvojfázovej oceli (Dual Phase, DP) a oceli s transformáciou indukovanou plasticitou (TRIP).
Oceľ DP, odtiaľ názov, sa skladá z dvoch fáz, ktorými môžu byť ferit + bainit alebo ferit + martenzit. Ferit ako mäkká fáza zabezpečuje, že má určitú plasticitu a ľahko sa formuje; bainit/martenzit ako tvrdá fáza zaisťuje jej primeranú pevnosť.
Typická pokročilá vysokopevnostná oceľ druhej generácie a jej technológia ovládania
Druhou generáciou pokrokovej vysokopevnostnej ocele je hlavne oceľ TWIP (Twinning Induced Plasticity). TWIP oceľ je založená na mechanickej tvorbe kryštálov v dôsledku zmeny austenitickej fázy počas procesu deformácie. V dôsledku tvorby kryštálov môže byť energia pri zrážke absorbovaná. Jeho základné zloženie je 18%Mn-3%Si-3%Al. Samozrejme, toto zloženie môže byť vhodne upravené v závislosti od rôznych záujmov rôznych komponentov týkajúcich sa výkonu každej fázy a problémov s prekážkou vo výrobnom procese.

Vývoj tretej generácie pokročilýchvysokopevnostná oceľ
Tretia generácia pokročilej vysokopevnostnej ocele je založená na medzere medzi prvou a druhou generáciou oblastí z vysokopevnostnej ocele s cieľom vyvinúť odrody s vysokou pevnosťou a vysokou plasticitou a vynikajúcimi komplexnými vlastnosťami, ako je Q&P (Quenching and Partition) oceľ, ktorá je v súčasnosti horúcou výskumnou témou doma i v zahraničí. Štruktúra ocele Q&P pri izbovej teplote je ferit, martenzit a austenit. Princíp jeho konštrukcie spočíva v tom, že po ochladení na určitú teplotu za vzniku značného množstva martenzitu dochádza k procesu sekundárneho ohrevu, počas ktorého sa martenzit dosiahne. Difúzia uhlíkových atómov do zadržaného austenitu zlepšuje jeho stabilitu. Pevnosť a plasticita vysokopevnostnej ocele vyrobenej týmto procesom môže ďaleko prevyšovať pokročilú vysokopevnostnú oceľ prvej a druhej generácie.

