Luokittelu seosainesisällön mukaan:
1) Vähähiilinen-teräs: Tämäntyyppinen teräs sisältää vain vähän tai ei ollenkaan muita seosaineita, ja sen hiilipitoisuus ei yleensä ylitä 0,2 %.
2) Vähä-seostettu lämmönkestävä-teräs: Tämäntyyppinen teräs sisältää yhden tai useamman seosaineen, mutta pitoisuus on alhainen. Yleensä seosaineiden kokonaismäärä teräksessä ei ylitä 5 % ja hiilipitoisuus ei ylitä 0,2 %.
3) Korkea-seosteinen lämmönkestävä-teräs: Tämäntyyppinen teräs sisältää monia seosaineita, ja seosainepitoisuus on yleensä yli 10 %, jopa yli 30 %.
Luokittelu teräksen ominaisuuksien mukaan:
1) Hapettumisenkestävä-teräs (tai lämmön-kestävä, ei--hilseilemätön-teräs): Tämäntyyppisellä teräksellä on hyvä hapettumisenkestävyys ja korroosionkestävyys korkeassa-lämpötilassa korkeissa lämpötiloissa (yleensä 550–1200 astetta korkeassa lämpötilassa) ja lujuus on 8.}. Sitä käytetään osien ja lämmönvaihtimien valmistukseen erilaisiin lämmitysuuneihin, höyryturbiinien polttokammioihin, kattiloiden ripustimiin, uunin pohjalevyihin ja rullakuljettimiin sekä uuniputkiin jne. Hapettumiskestävyys on tärkein indikaattori; komponentit itsessään eivät kestä suurta painetta.
2) Lämmönkestävä-teräs: Tämän tyyppisen teräksen on kestettävä huomattava lisäjännitys korkeissa lämpötiloissa (tyypillisesti 450–900 astetta), mutta sillä on myös oltava erinomainen hapettumisen ja korkean lämpötilan kaasukorroosionkestävyys. Sen on myös tyypillisesti kestettävä syklistä muuttuvaa rasitusta. Sitä käytetään yleisesti höyryturbiinien ja kaasuturbiinien roottoreihin ja lapoihin, kattiloiden tulistimeen, korkeissa lämpötiloissa toimiviin pultteihin ja jousiin, polttomoottoreiden imu- ja poistoventtiileihin sekä öljyn hydrausreaktoreihin.
Luokittelu pääsovelluksen mukaan: Lämmönkestävä{0}}teräs teollisuusuuneihin: Reaktoreiden, voimalaitoskattiloiden ja petrokemian uunien lisäksi sitä käytetään laajalti metallurgiassa, koneissa, rakennusmateriaaleissa ja kevyessä teollisuudessa erilaisissa lämmönkestävissä komponenteissa lämmönvaihtimissa, lämmitysuuniputkissa, reaktioastioissa ja muissa uuneissa. Kuumuutta-kestävän teräksen muotoisten materiaalien, kuten levyjen, putkien ja tankojen, käytön lisäksi käytetään myös lukuisia lämmönkestäviä-teräsvaluja. Erilaiset metallurgisten laitosten hehkutusuunien huuvat, muhveliastiat, säteilyputket, latauskehykset ja kuljetinhihnat säädellyn ilmakehän jatkuvatoimisiin lämmitysuuneihin jne. käyttävät enimmäkseen 310 (0Cr25Ni20) tai 3Cr24Ni7SiNRe- tai 3Cr24Ni7SiNRe- tai 3Cr24Ni7SiNRe-, 2Cr25Ni.13-säteilijöitä jne. jatkuvatoimisissa lämmitysuuneissa ja metallurgisten laitosten lämpökäsittelyuuneissa käytetään myös korkean -seosteisen lämmön-kestävän teräksen keskipakovaluputkia, joissa käytetään yleensä sellaisia laatuja kuin 0Cr18Ni9, 00Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni9Ti, 0Cr17Ni010CMor222Ni10 3Cr24Ni7SiNRe, 0Cr23Ni13, 1Cr20Ni14, Cr25Ni20Si2, 00Cr10Ni20Mo6Cu6, 4Cr25Ni35NbW, 70CrMoVBRe, 4Cr28Ni2Ni4N,3W5Sr2Ni48 jne. Sementtiteollisuudessa lämmönkestäviä teräskomponentteja, kuten 3Cr24Ni7SiNRe, 1Cr20Ni14 ja Cr25Ni20Si2, käytetään laajalti lämpö{77}}teräsketjuissa märkä-sementtiprosessin esikuumennusvyöhykkeellä, sementtilevyjen jäähdytysuunit suurissa säiliöissä ja sementtiuunissa. jäähdyttimet.
