由于低应力切割(LSC)过程中近净成形机制的复杂性,准确预测断裂分离的过程成为了一项挑战。提出了一种剪切改进的GTN模型用于研究液压连续旋转弯曲低应力切割(HCRB-LSC)的断裂机制,并应用于模拟材料损伤演变和预测HCRB-LSC的断裂行为。此外,通过精密切割实验验证了模拟结果的合理性和有效性。结合提出的评价方法和截面评价指标,定量评估了切割获得的截面质量。研究发现,这种切割方法可以提高截面的准确性和切割的效率,并且可以在338毫米加载位置高效实现合理的截面精度和平整度。此外,裂纹起始区为准解理断裂,主要的断裂机制涉及微裂纹在复杂三维应力下由于空洞损伤演变引起的产生和扩展。裂纹扩展区和瞬时断裂区为因剪切应力造成的凹坑断裂,且在338毫米加载位置产生了更深更大的凹坑。对HCRB-LSC中近净形状成型损伤演变和断裂的精确预测为后续精密切割过程的优化提供了重要依据.
Yu et al. (Sun,) 研究了这个问题。