[{"user_id":"537","department":[{"_id":"157"},{"_id":"143"}],"_id":"58878","language":[{"iso":"eng"}],"type":"conference","publication":"25. Kolloquium: Gemeinsame Forschung in der Klebtechnik","status":"public","date_created":"2025-03-03T08:40:56Z","author":[{"last_name":"Buczek","full_name":"Buczek, Moritz","id":"83727","first_name":"Moritz"},{"id":"41322","full_name":"Duffe, Tobias","last_name":"Duffe","first_name":"Tobias"},{"full_name":"Kullmer, Gunter","id":"291","last_name":"Kullmer","first_name":"Gunter"},{"first_name":"Karina","full_name":"Tews, Karina","id":"40263","last_name":"Tews"},{"last_name":"Teutenberg","id":"537","full_name":"Teutenberg, Dominik","first_name":"Dominik"},{"first_name":"Gerson","orcid":"0000-0002-2763-1246","last_name":"Meschut","id":"32056","full_name":"Meschut, Gerson"}],"date_updated":"2026-02-23T11:44:14Z","conference":{"name":"25. 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The process of joining is used in numerous sectors of the manufacturing industry, where constructions composed of individual components or metal sheets are combined to form complex structures. A straightforward and pervasive approach for joining materials of disparate natures and coated surfaces is clinching. During the clinching process, plastic deformation, residual stresses and damage are introduced into the joint. Due to time-varying service loads cracks can initiate and propagate in the vicinity of the joint which limits the lifetime of the clinched structure. In order to prevent those damage cases, it is crucial to perform fracture mechanical evaluation of cracks in the joint region. Therefore, this publication deals with the question of how plastic deformation, residual stresses and damage need to be considered for the assessment of a crack. 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To overcome the limitations of existing finite element tools, a modular Python framework has been developed to automate three-dimensional crack growth simulations. The program combines geometric reconstruction, adaptive remeshing, and the numerical evaluation of fracture mechanics parameters within a single, fully automated workflow. The framework builds on open-source components and remains solver-independent, enabling straightforward integration with commercial or research finite element codes. A dedicated sequence of modules performs all required steps, from mesh separation and crack insertion to local submodeling, stress and displacement mapping, and iterative crack-front update, without manual interaction. The methodology was verified using a mini-compact tension (Mini-CT) specimen as a benchmark case. The numerical results demonstrate the accurate reproduction of stress intensity factors and energy release rates while achieving high computational efficiency through localized refinement. The developed approach provides a robust basis for crack growth simulations of geometrically complex or residual stress-affected structures. 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