Przed kuciem uniwersalnych materiałów na koła, przemysłowi producenci zestawów odlewniczych zwykle stosują wyższe temperatury ogrzewania i utrzymywania, aby całkowicie rozpuścić węgliki i węgloazotki Nb powstające podczas ciągłego odlewania roztopionej stali. W przypadku stali kutej 0,5% C i 0,06% Nb związek Nb nie rozpuści się całkowicie w konwencjonalnej temperaturze ogrzewania 1250 ℃.
Gdy zawartość węgla w stali jest niższa, zawartość Nb w roztworze stałym jest wyższa w tej samej temperaturze.
Na rozpuszczalność pierwiastków mikrostopowych w stali wpływa nie tylko zawartość węgla, ale także zawartość azotu, ale ma niewielki wpływ na rozpuszczalność pierwiastków mikrostopowych w kołach uniwersalnych. Ponadto w stali kutej, w warunkach równowagi, prawie całe wytrącanie koła uniwersalnego zachodzi w zakresie temperatur austenitu, natomiast wytrącanie stali niskowęglowej HSLA (wysokowytrzymałej stali niskostopowej) występuje w dużej ilości przy 900°C W następującym zakresie temperatury ferrytu wielkość wydzieleń w ferrycie jest niewielka, zwykle mniejsza niż 10 nm, co jest korzystne dla poprawy wytrzymałości stali poprzez jej działanie wzmacniające wydzielenia, podczas gdy wielkość wydzieleń utworzonych w austenicie wynosi stosunkowo gruby. Niektóre (20-50 nm) są korzystne dla kontroli wielkości ziarna. Rolą pierwiastków mikrostopowych w kole uniwersalnym jest tradycyjnie rozdrobnienie ziaren. Poprawia to wytrzymałość i twardość stali, polegając na wytrącaniu pierwiastków mikrostopowych aby jeszcze bardziej zwiększyć siłę.
Powszechnie stosowanymi pierwiastkami mikrostopowymi w stali są TiNbV i Al. Rolą stali jest zwykle poprawa bezszwowości poprzez wzmocnienie opadów. Rolą pierwiastków mikrostopowych w kole uniwersalnym jest rozdrobnienie ziaren w celu poprawy wytrzymałości i twardości, przy jednoczesnym wytrącaniu pierwiastków mikrostopowych w celu dalszej poprawy wytrzymałości.
Powszechnie stosowanymi pierwiastkami mikrostopowymi w stali są TiNbV i Al. Rolą stali jest generalnie poprawa wytrzymałości koła uniwersalnego poprzez wzmocnienie wydzieleniowe, a wkład wzmocnienia roztworu stałego do wytrzymałości stali jest znacznie mniejszy, więc pierwiastki te są stosowane w produkcji przemysłowej Należy zwrócić należytą uwagę na rozpuszczalność substancji stałych w procesie austenityzowania.
W porównaniu z produktami płaskimi o niskiej zawartości węgla, stal specjalna średniowęglowa zwykle zawiera wysoką zawartość azotu, więc w kole uniwersalnym nieuchronnie tworzy się wielkogabarytowy TiN. Ze względu na mały iloczyn rozpuszczalności TiN, pierwotne wydzielenia wytwarzane przez te wielkogabarytowe wydzielenia TiN podczas krzepnięcia stali i stali są bardzo szkodliwe dla właściwości zmęczeniowych i wiązkości materiału, dlatego należy ograniczyć górną granicę pierwiastków mikrostopowych .
W przypadku stali zawierających CrMo, gdy zawartość Nb wynosi 0,09%, a zawartość węgla przekracza 0,6%, pierwotny osad będzie nadal występował nawet w warunkach równowagi.