灰鑄鐵在共晶凝固時,共晶團中片狀石墨始終與共晶鐵液相接觸,因此,石墨片長大時產生的體積膨脹,絕大部分都直接作用在初生奧氏體枝晶間或共晶團之間的鐵液上,這樣就迫使鐵液通過枝晶間的通道去補縮因液態收縮和凝固收縮而在奧氏體枝晶間或共晶團之間所形成的小孔洞,而且由于灰鑄件傾向于逐層凝固,是鐵液的補縮通道可在較長時間里保持暢通,所以灰鑄件產生分散縮松的傾向較小.
球磨鑄鐵和灰鑄鐵相比,因它傾向于“糊狀凝固方式”,因而子啊鑄件端面上有較寬的凝固區域,形成堅固外殼的時間也較長;相當于一部分石墨球是奧氏體外殼包圍下成長,石墨成長時的膨脹力很容易通過奧氏體殼的接觸而傳遞到鑄件外殼,從而表現出有遠比灰鑄鐵要大的共晶石墨化膨脹力:由于球化處理時加入了鎂和稀土元素,增加了鑄鐵的白口化傾向;同時其共晶團的尺寸比灰鑄鐵細小得多,所以共晶團之間微小的間隙很難得到鐵液的白口化傾向;同時其共晶團的尺寸比灰鑄鐵細小的多,所以共晶團之間微小的間隙很難道到鐵液的充分補縮.上述這些特點沒在生產實際中使球磨鑄件常常表現出較大的外形尺寸膨大(其大小程度取決于鑄型剛度)以及產生縮孔、縮松的傾向。