Cette étude vise à élucider de manière exhaustive les mécanismes de résistance du joint mortaise-tenon à extrémité ronde (M-T) à des échelles macro et micro. La distribution des déformations, la porosité et la distribution des contraintes des joints M-T fabriqués avec différents ajustements ont été évaluées à l'aide de la corrélation d'images numériques (DIC), de la tomographie par ordinateur (CT) et de méthodes numériques, y compris la méthode des éléments finis (FEM) et la méthode sans maillage (MFM). Les résultats de DIC ont indiqué que les déformations des joints M-T augmentaient avec l'utilisation d'ajustements plus serrés, et le profil de déformation le long de la ligne médiane du tenon a été caractérisé. Les résultats de CT ont montré que la porosité du joint M-T diminuait de 33,63 % à 30,8 % lorsque l'ajustement augmentait de 0 à 0,606 mm. Cependant, aucune différence significative n'a été observée entre les joints M-T construits avec des ajustements de 0,415 et 0,606 mm. La courbe charge-déplacement indiquait que le joint M-T en hêtre se déformait lorsque l'ajustement atteignait 0,415 mm. Les distributions de contraintes et de déformation simulées par FEM corroborent les résultats expérimentaux, montrant que la contrainte maximale se concentre sur les surfaces de contact entre la mortaise et le tenon. De plus, le modèle micro MFM indique que la contrainte et la déformation maximales se concentrent principalement aux limites de l'aubier et du duramen, où de grands vaisseaux et des fibres dans l'aubier se déforment plus que ceux du duramen.
Hu et al. (Mon,) ont étudié cette question.