LAJES NERVURADAS UNIDIRECIONAIS DE CONCRETO ARMADO COM FIBRAS DE AÇO AO CISALHAMENTO

Autores

  • Felipe da Silva Leite Autor
  • Leomir Rafael Brito Silva Autor
  • Dênio Ramam Carvalho de Oliveira Autor
  • Mateus Antônio Nogueira Oliveira Autor
  • Marcio Rodrigo Nunes de Souza Autor
  • Williander de Almeida Marques Autor
  • Francisco Xavier Gomes Pantoja Junior Autor
  • Edson Igreja Bentes Autor

DOI:

https://doi.org/10.56238/arev8n3-166

Palavras-chave:

Laje Nervurada, Laje Unidirecional, Cisalhamento, Fibra de Aço

Resumo

Lajes nervuradas são empregadas tanto em pequenas quanto em grandes obras e sua utilização cresce face as vantagens que este sistema construtivo proporciona. Entretanto, poucos estudos foram realizados no Brasil considerando o comportamento destas lajes sem armaduras transversais (estribos), nas nervuras. Este trabalho apresenta uma análise experimental de 8 lajes nervuradas unidirecionais de concreto armado sujeitas a carregamentos distribuídos perpendicularmente às nervuras. Foram ensaiadas 4 (quatro) lajes de referência e 4 (quatro) lajes reforçadas com fibras de aço com comprimento de 1.700 mm e largura variando de 650 a 950 mm, todas com espessura de capa de 40 mm e nervuras com seção transversal de (100 x 100) mm². A resistência do concreto à compressão foi de aproximadamente 30 MPa. Os resultados foram comparados aos estimados pelas normas ACI 318 [1], EHE 08 [2], NBR 6118 [3] e MC10 [4]. Verificou-se aumento de resistência considerável ao cisalhamento e a flexão para as lajes reforçadas com fibra, tornando-as tecnicamente viáveis.

Downloads

Os dados de download ainda não estão disponíveis.

Referências

[1] ACI 318. Building Code Requirements for Structural Concrete, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, 2014.

[2] INSTRUCCION ESPAÑHOLA DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE 08) – Norma españhola sobre el cálcuo y seguridade en estructuras de hormigón– Madri, 2010.

[3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto. Rio de Janeiro, 2023.

[4] CEB-FIP MODEL CODE 2010: Final Draft. Model Code prepared by Special Activity Group 5, Lausanne, September 2011. (This final draft has not been published), 2010.

[5] BOCHI JÚNIOR, C.F. Lajes Nervuradas de Concreto Armado: Projeto e Execução. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 1995.

[6] BARROS, J., RIBEIRO, A., CUNHA, V., ANTUNES, Steel fibres for the shear resistance of reinforced concrete beams. Dimensionamento de estruturas de betão reforçado com fibras de aço, DEC – UM, Portugal, 2003.

[7] G. P. GAVA et al. Ensaio de flexão de vigas com concreto reforçado com fibras de aço: influência na presença e posicionamento do entalhe e do número de fibras na seção fissurada- e. Mat, vol 1, n. 2, p. 114-127, Novembro 2004.

[8] CLAUDIO ALCIDES JACOSKI et al. Prospecção tecnológica de concreto com adição de fibras - Cad. Prospec, Salvador, v. 7, n. 3, p. 368-376, jul./set. 2014.

[9] RÜSCH, H. Researches Toward a General Flexural Theory for Structural Concrete. ACI Journal, p. 1-28. July 1960.

[10] ROMBACH, G.; LATTE, S. Shear Resistance of Bridge Decks without Shear Reinforment. Proceeding of the FIB Symposium “Tailor Made Concrete Structures”, Amsterdam, 2008.

[11] MACGREGOR, J. G. Reinforced Concrete: Mechanics and Design. New Jersey, Prentice-Hall; Third Edition, 197p.; 1997.

[12] COLLINS, M.P.; BENTZ, E.C; SHERWOOD, E.G. Where is Shear Reinforcement Required? Review of Research Resultsand Design Procedures. ACI Structural Journal/September- October, 2008.

[13] ACI-ASCE Committee 426. The Shear Strength of Reinforced Concrete Members. In: Journal of the Structural Division, Vol. 99, N° ST6, June, 1973, pp. 1091 – 1187.

[14] GARCEZ, E. O. Análise teórico-experimental do comportamento de concreto reforçado com fibras de aço submetidos a cargas de impacto. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2005.

[15] HAZRINA, A. MOHD, H. MOHD, H. AFIDAH, A. B. SITI, H. H. AND FADHILLAH, A. R. Flexural Strength and Behaviour of SFRSCC Ribbed Slab Under Four Point Bending. Proceedings of the 3rd International Conference on Construction and Building Engineering (ICONBUILD), Indonesia, August/2017.

[16] ARSLAN, G. Shear Strength of Steel Fiber Reinforced Concrete (SFRC) Slender Beams. KSCE Journal of Civil Engineering, structural, No. 18 (2), p 587-594, 2014.

[17] MACGREGOR, J.G.; WIGHT, J.K. Reinforced concrete – Mechanics and design. 4a ed., Upper Saddle River, Ed. Prentice Hall, 1132p. 2012.

[18] YOON-KEUN KWAK, MARC O, EBERTHARD, WOO-SUK KIM, AND JUBUM KIM. Shear Strength of Steel Fiber-Reinforced Concrete Beams without Stirrup. ACI Structural Journal, No 5. August, 2002.

[19] DINH, H. H., PARRA-MONTESINOS, J., WIGHT, J. K. Shear Behavior of Steel Fiber Reinforced Concrete Beams without Stirrup Reinforcement. ACI Structural Journal, V. 107, No 5. September, 2010.

[20] LIM, D. H., OH, B. H. Experimental and theoretical investigation on the shear of steel fibre reinforced concrete beams. Engineering Structures, Elsevier. No 21, p 937-944, 1999.

[21] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15530. Fibras de aço para concreto – Especificações. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro, 2007.

[22] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 5739 – Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos de concreto. Rio de Janeiro, 2007.

[23] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 7222 – Argamassa e Concreto – Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos – Método de Ensaio. Rio de Janeiro, 2011.

[24] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 8522 – Concreto – Determinação do módulo de deformação estática e diagrama tensão-deformação – Método de Ensaio. Rio de Janeiro, 2008.

[25] MORAES NETO, B. N. BARROS, J. A. O.; MELO, G. S. S. A. A model for the prediction of the punching resistance of steel fiber reinforced concrete slabs centrically loaded. Construction and Building Materials, 46, pp. 211-223, 2013.

[26] SOUZA, W. M. CAETANO T. R. G. FERREIRA M. P. OLIVEIRA D. R. C. Resistência ao cisalhamento de lajes nervuradas unidirecionais de concreto armado. Instituto Brasileiro do Concreto (IBRACON) Revista, Volume 7, Número 4, p. 648-684 • ISSN 1983-4195, Agosto, 2014.

Downloads

Publicado

2026-03-31

Edição

Seção

Artigos

Como Citar

LEITE, Felipe da Silva; SILVA, Leomir Rafael Brito; DE OLIVEIRA, Dênio Ramam Carvalho; OLIVEIRA, Mateus Antônio Nogueira; DE SOUZA, Marcio Rodrigo Nunes; MARQUES, Williander de Almeida; PANTOJA JUNIOR, Francisco Xavier Gomes; BENTES, Edson Igreja. LAJES NERVURADAS UNIDIRECIONAIS DE CONCRETO ARMADO COM FIBRAS DE AÇO AO CISALHAMENTO. ARACÊ , [S. l.], v. 8, n. 3, p. e12743, 2026. DOI: 10.56238/arev8n3-166. Disponível em: https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/12743. Acesso em: 14 abr. 2026.