Jemnější struktura zrn těchto ocelí má za následek vyšší pevnost ve srovnání s obyčejnými uhlíkovými oceli. Tohoto jemnějšího zrna je dosaženo ovlivněním transformačních teplot tak, že přeměna austenitu na ferit a perlit probíhá při nižší teplotě při chlazení vzduchem. Při nízkých úrovních uhlíku typických pro oceli HSLA jsou prvky jako křemík, měď, nikl a fosfor zvláště účinné při výrobě jemného perlitu.

Přídavek chrómu, mědi a niklu vytváří stabilní vrstvu oxidu, která přilne k základnímu kovu a je mnohem méně porézní než vrstva oxidu, která se tvoří na běžné konstrukční oceli. Výsledkem je mnohem nižší rychlost koroze, která umožňuje použití těchto ocelí bez povlaku.
Následující tabulka ukazuje rozdíl v mechanických vlastnostech uhlíkové konstrukční oceli ASTM A36 a vysoce pevné nízkolegované konstrukční oceli ASTM A588 třídy C.

Rozdíl v mechanických vlastnostech uhlíkové konstrukční oceli ASTM A36 a vysokopevnostní nízkolegované konstrukční oceli ASTM A588 třídy C
Stupeň | Mez kluzu MPa (ksi) min | Pevnost v tahu MPa (ksi) min | %Min. prodloužení |
ASTM A36 | 250 (36) | 400 (58) | 23 |
ASTM A588 Gr C | 345 (50) | 485 (70) | 21 |










