鋼構造物は、主に目的、接続方法、断面形状、応力状態による分類など、さまざまな分類基準に従ってさまざまに分類できます。
目的による分類
建築用鉄骨構造: 鉄骨構造の工場、住宅、体育館など、さまざまな建物の機能要件を満たすために大きなスパンと高さを備えたさまざまなタイプの建物を建設するために使用されます。
「橋梁鋼構造」:橋の建設に使用され、高い支持力と速い建設速度の利点があり、輸送建設の分野で広く使用されています。
「タワー鋼構造」: テレビ塔や通信塔など、大きな風荷重や地震荷重に耐える必要がある高層構造物の建設に使用されます。
コンテナ鋼構造: 良好な密閉性と耐圧性が必要な貯蔵タンク、化学薬品コンテナなどの構築に使用されます。
海洋鋼構造物: 過酷な海洋環境に耐える必要がある海洋プラットフォーム、パイプラックなどの海洋工学の分野で使用されます。
接続方法による分類
溶接鋼構造: 鋼は溶接プロセスによって接続されており、高い接続強度と良好なシールという利点がありますが、建設はより困難です。
ボルト締め鋼構造: ボルトとナットで接続されており、取り付けが簡単で分解も柔軟ですが、定期的な検査とメンテナンスが必要です。
リベット接続: リベットで接続されており、接続強度と安定性は高いですが、構築が困難です。
断面形状による分類
堅牢な鋼構造: I 形鋼、H 形鋼などの断面が堅牢で、大きな荷重がかかる構造に適しています。
「格子鋼構造」:トラスや格子柱などの複数の棒で構成され、大スパンの構造に適しています。
ストレス状態による分類
静的鋼構造: 静的荷重の下で動作する設計では、設計荷重に耐える際に十分な強度、剛性、安定性を備えた構造が必要です。
動的鋼構造: 地震や風荷重などの動的荷重下で動作するため、設計では、構造が優れた耐震性と耐風性を備えている必要があります。

