Theoretical and experimental study of precast slabs reinforced in one direction

Authors

  • Flaviane da Rocha Pereira Federal Center for Technological Education of Minas Gerais image/svg+xml
  • Matheus Augusto Costa de Oliveira Federal Center for Technological Education of Minas Gerais image/svg+xml
  • Thiago Bomjardim Porto Federal Center for Technological Education of Minas Gerais image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.70597/pd3kqr38

Keywords:

Precast reinforced concrete slabs, Beams, Rupture, Simple bending

Abstract

This article presents a case study of the precast slab construction system with the objective of analyzing the accuracy of theoretical structural design methods in comparison with its real mechanical behavior in terms of both ELS and ELU. For the analysis, a 200x200 cm precast slab was built, composed of commercial beams with a height of 8 cm, a base of 12 cm, reinforced with 4.2 mm CA-60 steel. The slab was filled with ceramic tiles and received a 5 cm concrete cap, resulting in a final thickness of 13 cm. The concrete used was of the ARI type, with a minimum characteristic strength of 25 MPa. After a 28-day curing, the shoring was removed in accordance with NBR 6118 (ABNT, 2023), and the load test began in 10 sequential and cumulative stages to measure the displacements immediately up to the ultimate limit state (ELU). The initial experimentally predicted plans were close to the analytically predicted values, validating the theory for the serviceability limit state (SLS). In the ELU, the experimental rupture load was 23.22 kN/m², significantly higher than that found theoretically, confirming the safety of the analytical formulations. Thus, the precast system was considered well characterized by the theoretical model, reinforcing its applicability in future studies.

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Published

2026-06-09

How to Cite

“Theoretical and experimental study of precast slabs reinforced in one direction” (2026) International Journal of Geoscience, Engineering and Technology, 13(1), pp. 89–103. doi:10.70597/pd3kqr38.

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