Skip to main content

Stiffness and Strength Analysis of Skeletal Furniture

  • Chapter
  • First Online:
Furniture Design
  • 3694 Accesses

Abstract

Constructions of skeletal furniture belong to the group of multiple statically indeterminate spatial systems.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 99.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as EPUB and PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 159.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info
Hardcover Book
USD 199.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

References

  • Aasheim E (1993) Glulam trusses for olympic arenas. Struct Eng Int 2:86–87

    Article  Google Scholar 

  • Ambarcumian SA (1967) Teorija anizotropnykh plastin. Fizmatgiz, Moscow

    Google Scholar 

  • Apalak KM, Davies R (1993) Analysis and design of adhesively bonded corner joints. Int J Adhes Adhes 139(4):219–235

    Article  Google Scholar 

  • Apalak KM, Davies R (1994) Analysis and design of adhesively bonded corner joints: fillet effect. Int J Adhes Adhes 14(3):163–174

    Article  Google Scholar 

  • Ashkenazi EK (1958) Anizotropija miechaniczieskich swoistw driewiesiny i faniery. Gostiechnizdat, Moscow, Leningrad

    Google Scholar 

  • Biblis EJ, Carino HF (1993) Factors influencing the flexural properties of finger-jointed southern pine LVL. Forest Prod J 43(1):41–46

    Google Scholar 

  • BN-76/7140-02 Basic furniture connector–requirements

    Google Scholar 

  • Bodig J, Goodman JG (1973) Prediction of elastic parameters for wood. Wood Sci Tech 4:249–264

    Google Scholar 

  • Brdyś H, Ruszczyński A (1985) Metody optymalizacji w zadaniach. WNT, Warsaw

    Google Scholar 

  • Brüninghoff H (1993) The Essing timber bridge, Germany. Struct Eng Int 2:70–72

    Article  Google Scholar 

  • Clada W (1965) Über die Fugenelastizität ausgehorteter Leimfugen bei Holzverleimungen. Holz als Roh u. Werkstoff 2:58–67

    Article  Google Scholar 

  • Dyląg Z, Krzemińska-Niemiec E, Filip F (1986) Mechanika budowli. PWN, Warsaw

    Google Scholar 

  • Dzięgielewski S, Smardzewski J (1995) Meblarstwo. Projekt i konstrukcja. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań

    Google Scholar 

  • Dzięgielewski S, Wilczyński A (1990) Sprężystość elementów meblowych sklejanych warstwowo. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 379:89–107

    Google Scholar 

  • Dziuba T (1974) Obliczanie odkształceń w ustrojach prętowych z węzłami podatnymi. In: II Sesja Młodych Pracowników Nauki i Techniki Drzewnictwa, Poznań, pp 193–198

    Google Scholar 

  • Dziuba T (1990) Optimierung der Konstruktion von Stuhlseitenteilen. Holztechnologie 30(6):303–306

    Google Scholar 

  • Eckelman CA (1970) Codoff, computer design of furniture. User’s manual. Research Bulletin, Wood Research Laboratory, No. 357

    Google Scholar 

  • Findeisen W, Szymanowski J, Wierzbicki A (1980) Teoria i metody optymalizacji. PWN, Warsaw

    Google Scholar 

  • Francis EC, Gutierrez-Lemini D (1984) Effect of scrim cloth on adhesively-bonded joints. Adhesive joints. Formation, characteristics and testing. Plenum Press, New York. pp 679–685

    Google Scholar 

  • Godzimirski J (1985) Określenie naprężeń w spoinach klejowych metodą elementów skończonych. Biuletyn WAT 11:77–82

    Google Scholar 

  • Godzimirski J (2002) Wytrzymałość doraźna konstrukcyjnych połączeń klejowych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warsaw

    Google Scholar 

  • Goliński J (1974) Metody optymalizacyjne w projektowaniu technicznym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warsaw

    Google Scholar 

  • Groth HL, Nordlund P (1991) Shape optimization of bonded joints. Int J Adhes Adhes 11(4):204–212

    Article  Google Scholar 

  • Haberzak A (1975) Analiza rozkładu naprężeń w spoinie klejowej w połączeniu na czopy elementów drewnianych. Przemysł Drzewny 10:11–12

    Google Scholar 

  • Hearmon RFS (1948) Elasticity of wood and plywood. Forest Products Researsch, Department of Scientific and Industrial Research, London, Special Raport No. 7

    Google Scholar 

  • Hill MD, Eckelman CA (1973) Flexibility and bending strength of mortise and tenon joints. In: Reprint from the Jan. & Feb. 1973 Issues of Furniture Design and Manufacturing

    Google Scholar 

  • Ieandrau JP (1991) Analysis and design data for adhesively bonded joints. Int J Adhes Adhes 11(2):71–79

    Article  Google Scholar 

  • Janowiak JJ (1993) Finger joint strength evamation of three Northeastern hardwoods. Forest Prod J 43(9):23–28

    Google Scholar 

  • Kline RA (1984) Stress analysis of adhesively bonded joints. Adhesive joints. Formation, characteristics and testing, vol 1. Plenum Press, New York, pp 587-610

    Google Scholar 

  • Korolew W (1973) Osnovy racionalnovo proiektirovania miebeli. Lesnaja Promyszliennost, Moscow

    Google Scholar 

  • Kuczmaszewski J (1995) Podstawy konstrukcyjne i technologiczne oceny wytrzymałości adhezyjnych połączeń metali. Wydawnictwo Uczelniane, Politechnika Lubelska, Lublin

    Google Scholar 

  • Lekhnickij SG (1977) Teorija upugosti anizotropnovo tela. Izdatielstwo Nauka, Glavnaja Redakcja Fizyko-Matiematicheskojj Literatury, Moscow

    Google Scholar 

  • Leśniak Z (1970) Metody optymalizacji konstrukcji przy zastosowaniu maszyn matematycznych. Arkady, Warsaw

    Google Scholar 

  • Leontiev NL (1952) Uprugie deformaci drewiesiny. Gostekhnizdat, Moscow

    Google Scholar 

  • Lindemann ZR, Zimmerman J (1996) Wyznaczenie wytrzymałości warstwy kleju. CADCAM. Forum 1:69–70

    Google Scholar 

  • Łączkowski R (1988) Katastroficzny model nieliniowej mechaniki pękania. Przegl. Mech. 12:8–15

    Google Scholar 

  • Matsui K (1990a) Effects of size on nominal ultimate tensile stresses of adhesive bonded circular or rectangular joints under bending or peeling load. Int J Adhes Adhes 2:90–98

    Article  Google Scholar 

  • Matsui K (1990b) Size effects on average ultimate shear stresses of adhesive bonded rectangular or tubular lap joints under tension-shear. Int J Adhes Adhes 2:81–98

    Article  Google Scholar 

  • Matsui K (1991) Size effects on nominal ultimate shear stresses of adhesive bonded circular or rectangular joints under torsion. Int J Adhes Adhes 2:59–64

    Article  Google Scholar 

  • Misztal F (1956) Rozkład naprężeń ścinających w spoinach połączeń klejowych. Archiwum Budowy Maszyn 3(1):35–63

    Google Scholar 

  • Mitinskij AN (1948) Uprugie postojannye drewiesiny kak ortotropnovo materiała. Leningrad, Trudy Lesotiekhniczieskojj Akademii, p 63

    Google Scholar 

  • Nakai T, Takemura T (1995) Torsional properties of tenon joints with ellipsoid like tenons and mortises. J Jap Wood Res Soc 4:387–392

    Google Scholar 

  • Nakai T, Takemura T (1996a) Stress analysis of the through-tenon joint of wood under torsion I. Measurements of shear stresses in the male by using rosette gauges. J Jap Wood Res Soc 4:354–360

    Google Scholar 

  • Nakai T, Takemura T (1996b) Stress analysis of the through-tenon joint of wood under torsion II. Shear stress analysis of the male using the finite element method. J Jap Wood Res Soc 4:361–368

    Google Scholar 

  • Niskanen E (1955) On the distribution of shear stress in a glued specimen of isotropic or anisotropic material. State Inst Technol Res (Finland, Publ. 30, Helsinki)

    Google Scholar 

  • Niskanen E (1957) On the distribution of shear stress in a glued single shear test specimen of Finnish birch timber. State Inst Technol Res (Finland, Publ. 36, Helsinki)

    Google Scholar 

  • Norris CB (1942) Technique of plywood. Laucks, USA

    Google Scholar 

  • Nowacki W (1970) Teoria sprężystości. PWN, Warsaw

    Google Scholar 

  • Nowacki W (1976) Mechanika budowli. PWN, Warsaw

    Google Scholar 

  • Ostwald H (1987) Optymalizacja konstrukcji. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań

    Google Scholar 

  • Pellicane PJ (1994) Finite element analysis of finger-joints in lumber with dissimilar laminate stiffnesses. Forest Prod J 3:17–22

    Google Scholar 

  • Pellicane PJ, Gutkowski RM, Jaustin C (1994) Effect of glueline voids on the tensile strength of finger-jointed wood. Forest Prod J 6:61–64

    Google Scholar 

  • PN-B-03150:2000 Wood constructions—static calculations and designing

    Google Scholar 

  • PN-EN 300:2000 Oriented Strand Boards (OSB)—definition, classification and specifications

    Google Scholar 

  • PN-EN 312-4:2000 Chipboards—technical requirements—requirements for boards bearing operational loads in dry conditions

    Google Scholar 

  • PN-EN 312-5:2000 Chipboards—technical requirements—requirements for boards bearing operational loads in humid conditions

    Google Scholar 

  • PN-EN 312-6:2000 Chipboards—technical requirements—requirements for heavy duty boards bearing operational loads in humid conditions

    Google Scholar 

  • PN-EN 527-3:2004 Office furniture. Work tables and desks. Methods of test for the determination of the stability and the mechanical strength of the structure

    Google Scholar 

  • PN-EN 622-2:2000 Fibreboards technical requirements—requirements for hardboards

    Google Scholar 

  • PN-EN 622-3:2000 Fibreboards technical requirements—requirements for medium boards

    Google Scholar 

  • PN-EN 1335-2:2009 Office furniture. Office chair for work. Part 2: Safety requirements

    Google Scholar 

  • PN-EN 1335-3:2009 Office furniture. Office chair for work. Part 3: Methods of testing safety

    Google Scholar 

  • PN-EN 1728:2012 Furniture. Chairs and stools. Determining strength and durability

    Google Scholar 

  • PN-EN 1729-2:2006 Furniture. Chairs and tables for educational institutions. Part 2: Safety requirements and methods of testing

    Google Scholar 

  • PN-EN 1730:2002 Furniture. Tables. Determining stability

    Google Scholar 

  • Pogorzelski W (1978) Optymalizacja układów technicznych w przykładach. WNT, Warsaw

    Google Scholar 

  • Proszyk S, Krystofiak K, Wnnik A (1997) Studies on adhesion to the wood of two Component PVAC adhesives hardened with aluminum chloride. Folia For. Pol. PWN, B. 28:99–106

    Google Scholar 

  • Rabinowicz AN (1946) Ob uprugikh postojannych i procznosti aviacionnykh materialov. Trudy CAGI 582:1–56

    Google Scholar 

  • Rónai F (1969) Untersuchungen zur Festigkeit von Fensterflugel-Eckeferbindungen. Holz als Roh u. Werkstoff 3:103–110

    Article  Google Scholar 

  • Smardzewski J (1989) Optymalizacja konstrukcji skrzydeł okiennych. Przemysł Drzewny 4:21–24

    Google Scholar 

  • Smardzewski J (1990) Numeryczna analiza konstrukcji mebli metodą elementów skończonych. Przemysł Drzewny 7:1–5

    Google Scholar 

  • Smardzewski J (1992) Numeryczna optymalizacja konstrukcji krzeseł. Przemysł Drzewny 1:1–6

    Google Scholar 

  • Smardzewski J (1994) Model matematyczny i analiza numeryczna rozkładu naprężeń stycznych w prostokątnych spoinach połączeń poddanych skręcaniu. In: Badania dla Meblarstwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, pp 31–45

    Google Scholar 

  • Smardzewski J (1995) Rozkład naprężeń stycznych w prostokątnych spoinach połączeń kątowych. In: Badania dla Meblarstwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, pp 45–55

    Google Scholar 

  • Smardzewski J (1996) Distribution of stresses in finger joints. Wood Sci Technol 6:477–489

    Google Scholar 

  • Smardzewski J (1998a) Numerical analysis of furniture constructions. Wood Sci Technol 32:273–286

    Article  Google Scholar 

  • Smardzewski J (1998b) Wpływ niejednorodności drewna i spoiny klejowej na rozkład naprężeń stycznych w połączeniach meblowych. Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu, p 282

    Google Scholar 

  • Smardzewski J, Dzięgielewski S (1994) Rozkład naprężeń stycznych w spoinie połączenia czopowego. In: Materiały Sesji Naukowej Badania dla meblarstwa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, pp 62–73

    Google Scholar 

  • Timoshenko S, Goodier JN (1951) Theory of elasticity. McGraw-Hill Book Company Inc., New York

    Google Scholar 

  • Tomusiak A (1988) Analyse der Spannungen in Klebfugen bigebelasteter Keilzinkenverbindungen. Holztechnologie 1(29):25–26

    Google Scholar 

  • Wnuk MP (1981) Podstawy mechaniki pękania. AGH, Kraków

    Google Scholar 

  • Wilczyński A (1988) Badania naprężeń ścinających w spoinie klejowej w drewnie. Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz

    Google Scholar 

  • Zielnica J (1996) Wytrzymałość materiałów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Jerzy Smardzewski .

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2015 Springer International Publishing Switzerland

About this chapter

Cite this chapter

Smardzewski, J. (2015). Stiffness and Strength Analysis of Skeletal Furniture. In: Furniture Design. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19533-9_6

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-19533-9_6

  • Published:

  • Publisher Name: Springer, Cham

  • Print ISBN: 978-3-319-19532-2

  • Online ISBN: 978-3-319-19533-9

  • eBook Packages: EngineeringEngineering (R0)

Publish with us

Policies and ethics