Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Alüminyum Petek Sandviç Panellerde Dinamik Tepki Değişkenliğinin PCE ve Kriging Tabanlı Meta-Model Kullanılarak Değerlendirilmesi

Yıl 2026, Cilt: 29 Sayı: 4 , 1 - 12 , 21.04.2026
https://doi.org/10.2339/politeknik.1498060
https://izlik.org/JA48WX52MX

Öz

Bu çalışmanın amacı, ticari alüminyum petek sandviç panellerdeki (APSP) dinamik tepki değişkenliğini modellemektir. Özdeş 35 ticari APSP üzerinde deneysel modal analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Panelin tahmini ağırlığına göre 10.000 örnek temel alınarak bir hesaplamalı model oluşturulmuştur. İlk 10 esnek mod için 35 numunenin deneysel modal frekansları, deterministik hesaplama modelinin sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve sapmalar hata olarak nitelenmiştir. Kaplama levhalarının kalınlıkları ve çekirdek hücre duvarının kalınlığı belirsizlik kaynakları olarak kabul edilmiştir. Hata ve stokastik değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade etmek için PCE-Kriging adı verilen veri güdümlü bir meta-model oluşturulmuştur. Sonuçlar, düşük frekanslardaki değişkenliğin kaplama tabakalarından kaynaklandığını, yüksek frekanslardaki değişkenliğin ise çekirdek tarafından domine edildiğini göstermektedir.

Proje Numarası

TUBITAK 122M921

Kaynakça

  • [1] Xiong J, Du Y, Mousanezhad D, Eydani Asl M, Norato J, Vaziri A., “Sandwich structures with prismatic and foam cores: A review”, Advanced Engineering Materials, 21(1):1800036, (2019).
  • [2] Tan HL, He ZC, Li KX, Li E, Cheng AG, Xu B., “In-plane crashworthiness of re-entrant hierarchical honeycombs with negative Poisson’s ratio”, Composite Structures, 1;229:111415, (2019).
  • [3] Li QQ, Li E, Chen T, Wu L, Wang GQ, He ZC., “Improve the frontal crashworthiness of vehicle through the design of front rail”, Thin-Walled Structures, 1;162:107588, (2021).
  • [4] Tan H, He Z, Li E, Cheng A, Chen T, Tan X, Li Q, Xu B., “Crashworthiness design and multi-objective optimization of a novel auxetic hierarchical honeycomb crash box”, Structural and Multidisciplinary Optimization, Oct;64(4):2009-24, (2021).
  • [5] Xie S, Li H, Yang C, Yao S., “Crashworthiness optimisation of a composite energy-absorbing structure for subway vehicles based on hybrid particle swarm optimization”, Structural and Multidisciplinary Optimization, 58:2291-308 (2018).
  • [6] He W, Liu J, Wang S, Xie D., “Low-velocity impact response and post-impact flexural behaviour of composite sandwich structures with corrugated cores”, Composite Structures, 1;189:37-53, (2018).
  • [7] Bai Y, Wang N, Cheng P, Yu B, Badaruddin MF, Ashri M., “Collapse of Reinforced Thermoplastic Pipe (RTP) under external pressure”, International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Jan 1 44366: 275-280 (2011).
  • [8] Xiong J, Zhang M, Stocchi A, Hu H, Ma L, Wu L, Zhang Z., “Mechanical behaviors of carbon fiber composite sandwich columns with three-dimensional honeycomb cores under in-plane compression”, Composites Part B: Engineering, Apr 1;60:350-8, (2014).
  • [9] Wang X, Khodaparast HH, Shaw AD, Friswell MI, Zheng G., “Localisation of local nonlinearities in structural dynamics using spatially incomplete measured data”, Mechanical Systems and Signal Processing, Jan 15;99:364-83, (2018).
  • [10] Palomba G, Crupi V, Epasto G., “Collapse modes of aluminium honeycomb sandwich structures under fatigue bending loading”, Thin-Walled Structures, Dec 1;145:106363, (2019).
  • [11] Wang Z, Wang X, Liu K, Zhang J, Lu Z., “Crashworthiness index of honeycomb sandwich structures under low-speed oblique impact”, International Journal of Mechanical Sciences, Oct 15;208:106683, (2021).
  • [12] Palomba G, Epasto G, Crupi V. Lightweight sandwich structures for marine applications: a review. Mechanics of Advanced Materials and Structures. Oct 26;29(26):4839-64 (2022).
  • [13] Sun Y, Li QM., “Dynamic compressive behaviour of cellular materials: A review of phenomenon, mechanism and modelling”, International Journal of Impact Engineering, Feb 1;112:74-115 (2018).
  • [14] Castanie B, Bouvet C, Ginot M., “Review of composite sandwich structure in aeronautic applications”, Composites Part C: Open Access Aug 1;1:100004 (2020).
  • [15] Qi C, Jiang F, Yang S., “Advanced honeycomb designs for improving mechanical properties: A review”, Composites Part B: Engineering, Dec 15;227:109393, (2021).
  • [16] Boschetto A, Bottini L, Macera L, Vatanparast S., “Additive Manufacturing for Lightweighting Satellite Platform”, Applied Sciences, Feb 22;13(5):2809, (2023).
  • [17] Zhang X, Zhou H, Shi W, Zeng F, Zeng H, Chen G., “Vibration tests of 3D printed satellite structure made of lattice sandwich panels”, AIAA Journal, Oct;56(10):4213-7, (2018).
  • [18] Lionnet C, Lardeur P., “A hierarchical approach to the assessment of the variability of interior noise levels measured in passenger cars”, Noise Control Engineering Journal, Jan 1;55(1):29-37, (2007).
  • [19] Oktav A, Anlaş G, Yılmaz Ç., “Assessment of vehicle noise variability through structural transfer path analysis”, International Journal of Vehicle Design, 71(1-4):300-20, (2016).
  • [20] Oberkampf WL, Roy CJ., “Verification and validation in scientific computing”, Cambridge University Press (2010).
  • [21] Begg SH, Welsh MB, Bratvold RB., “Uncertainty vs. Variability: What’s the Difference and Why is it Important?”, SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium May 19 (p. D011S003R002). SPE, (2014).
  • [22] Oktav A., “Determination of the effect of adhesive fillets and viscous damping on the dynamic response of aluminum honeycomb sandwich panels”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Sep 23:1-11, (2023).
  • [23] Dai X, Shao X, Ma C, Yun H, Yang F, Zhang D., “Experimental and numerical investigation on vibration of sandwich plates with honeycomb cores based on radial basis function”, Experimental Techniques, Feb;42:79-92 (2018).
  • [24] Wang YJ, Zhang ZJ, Xue XM, Zhang L., “Free vibration analysis of composite sandwich panels with hierarchical honeycomb sandwich core”, Thin-Walled Structures, Dec 1;145:106425, (2019).
  • [25] Pourriahi V, Heidari-Rarani M, Torabpour Isfahani A., “Influence of geometric parameters on free vibration behavior of an aluminum honeycomb core sandwich beam using experimentally validated finite element models”, Journal of Sandwich Structures & Materials, Feb;24(2):1449-69, (2022).
  • [26] Rahman H, Jamshed R, Hameed H, Raza S., “Finite element analysis (FEA) of honeycomb sandwich panel for continuum properties evaluation and core height influence on dynamic behavior”, Advanced Materials Research, Oct 1; 326:1-0, (2011).
  • [27] Aborehab A, Kassem M, Nemnem A, Kamel M., “Miscellaneous modeling approaches and testing of a satellite honeycomb sandwich plate”, Journal of Applied and Computational Mechanics, Dec 26, (2019).
  • [28] Wang JT, Wang CJ, Zhao JP., “Frequency response function-based model updating using Kriging model”, Mechanical Systems and Signal Processing, Mar 15;87:218-28, (2017).
  • [29] Zhao Z, Wang H, Liu C, Xu X, Sun L, Wang J, Li Y., “An FFT-based method for uncertainty quantification of Nomex honeycomb’s in-plane elastic properties”, Composite Structures, Dec 1;301:116217, (2022).
  • [30] Dey S, Mukhopadhyay T, Naskar S, Dey TK, Chalak HD, Adhikari S., “Probabilistic characterisation for dynamics and stability of laminated soft core sandwich plates”, Journal of Sandwich Structures & Materials, Jan;21(1):366-97, (2019).
  • [31] Zhang F, Du R, Qiao Z, Wang W, Zhang J, Wang X., “Quantitative structural uncertainty analysis of composite honeycomb sandwich using a feedback neural network”, Physica D: Nonlinear Phenomena, Nov 9:133985, (2023).
  • [32] Lajili R, Chikhaoui K, Zergoune Z, Bouazizi ML, Ichchou MN., “Impact of the vibration measurement points geometric coordinates uncertainties on two-dimensional k-space identification: Application to a sandwich plate with honeycomb core”, Mechanical Systems and Signal Processing, Mar 15;167:108509, (2022).
  • [33] Cheng YC, Yeh HC, Lee CK., “Multi-objective optimization of the honeycomb core in a honeycomb structure using uniform design and grey relational analysis”, Engineering Optimization, Feb 1;54(2):286-304, (2022).
  • [34] Dutta S, Ghosh S, Inamdar MM., “Optimisation of tensile membrane structures under uncertain wind loads using PCE and kriging based metamodels”, Structural and Multidisciplinary Optimization, Mar;57:1149-61, (2018).
  • [35] Dutta S., “A sequential metamodel-based method for structural optimization under uncertainty”, Structures, 26:54-65, (2020).
  • [36] Denimal E, Sinou JJ., “Advanced kriging-based surrogate modelling and sensitivity analysis for rotor dynamics with uncertainties”, European Journal of Mechanics-A/Solids, Nov 1;90:104331, (2021).
  • [37] Sudret B., “Global sensitivity analysis using polynomial chaos expansions”, Reliability Engineering & System Safety, Jul 1;93(7):964-79, (2008).
  • [38] Blatman G, Sudret B., “Adaptive sparse polynomial chaos expansion based on least angle regression”, Journal of Computational Physics, Mar 20;230(6):2345-67 (2011).
  • [39] Kleijnen JP., “Kriging metamodeling in simulation: A review”, European Journal of Operational Research, Feb 1;192(3):707-16, (2009).
  • [40] Rasmussen CE, Williams CK., “Gaussian processes for machine learning”, Cambridge, MA: MIT press, (2006).
  • [41] Possenti KA, de Menezes VG, Vandepitte D, Tita V, Medeiros RD., “Detection of changes in dynamic characteristics of composite structures using Kriging metamodeling procedure: Experimental and computational analysis”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Aug 8:1-18, (2023).
  • [42] Schwarz BJ, Richardson MH., “Experimental modal analysis”, CSI Reliability, Oct 4;35(1):1-2, (1999).
  • [43] Avitabile P., “Modal testing: a practitioner's guide”, John Wiley & Sons (2017).
  • [44] Oktav A, Başaran MA, Darıcık F., “Dynamic response optimization of a thermoplastic composite sandwich beam under random vibration”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Jun 19:1-14, (2023).
  • [45] Altıgen Co., Türkiye https://www.6genpanel.com.tr/page12.html#extHeader26-57 accessed on March 23rd, (2025).
  • [46] Santner TJ, Williams BJ, Notz WI, Williams BJ., “The design and analysis of computer experiments”, New York: Springer (2003).
  • [47] Hadj Kacem M, El Hami A, Dammak K, Trabelsi H, Walha L, Haddar M., “Consideration of multi-variable uncertainty using the GPC method for the dynamic study of a two-stage gearbox of a wind turbine”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Oct 20:1-4., DOI: 10.1080/15376494.2022.2138650, (2022).
  • [48] Umesh K, Ganguli R., “Material uncertainty effect on vibration control of smart composite plate using polynomial chaos expansion”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Aug 9;20(7):580-91, (2013).
  • [49] Azrar A, Ben Said M, Azrar L, Aljinaidi AA., “Dynamic analysis of Carbon NanoTubes conveying fluid with uncertain parameters and random excitation”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, May 19;26(10):898-913, (2019).
  • [50] Peng X, Ye T, Li J, Wu H, Jiang S, Chen G., “Multi-scale uncertainty quantification of composite laminated plate considering random and interval variables with data driven PCE method”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Nov 19;28(23):2429-39, (2021).
  • [51] Chen M, Zhang X, Pan G., “Data-driven approach for uncertainty quantification and risk analysis of composite cylindrical shells for underwater vehicles”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, 14:1-5. DOI: 10.1080/15376494.2023.2190762, (2023).
  • [52] Aversano G, D’Alessio G, Coussement A, Contino F, Parente A., “Combination of polynomial chaos and Kriging for reduced-order model of reacting flow applications”, Results in Engineering, Jun 1;10:100223, (2021).
  • [53] García-Macías E, Ubertini F., “Real-time Bayesian damage identification enabled by sparse PCE-Kriging meta-modelling for continuous SHM of large-scale civil engineering structures”, Journal of Building Engineering, Nov 1;59:105004, (2022).
  • [54] Sinou JJ, Denimal E., “Reliable crack detection in a rotor system with uncertainties via advanced simulation models based on kriging and Polynomial Chaos Expansion”, European Journal of Mechanics-A/Solids, Mar 1;92:104451, (2022).
  • [55] Marelli S, Sudret B., “UQLab: A framework for uncertainty quantification in Matlab”, Vulnerability, Uncertainty, and Risk: Quantification, Mitigation, and Management, Jul 13: 2554-2563, (2014).
  • [56] Li L, He Q, Jing X, Jiang Y, Yan D., “Study on three-point bending behavior of sandwich beams with novel auxetic honeycomb core”, Materials Today Communications, 35:106259, (2023).
  • [57] Dai X, Ye H, Yang W, Qi J, Liu Y, Yuan T, Wang Y., “Mechanical behaviors of inner and outer sidewalls of honeycomb cores subjected to out-of-plane compression”, Aerospace Science and Technology, 127:107659, (2022).
  • [58] Wang WJ, Zhang WM, Guo MF, Yang JS, Ma L., “Energy absorption characteristics of a lightweight auxetic honeycomb under low-velocity impact loading”, Thin-Walled Structures, 185:110577, (2023).
  • [59] Keshavanarayana SR, Shahverdi H, Kothare A, Yang C, Bingenheimer J., “The effect of node bond adhesive fillet on uniaxial in-plane responses of hexagonal honeycomb core”, Composite Structures, 175:111-122, (2017).
  • [60] Kendall P, Sun M, Wowk D, Mechefske C, Kim IY., “Experimental investigation of adhesive fillet size on barely visible impact damage in metallic honeycomb sandwich panels”, Composites Part B: Engineering, 184:107723, (2020).
  • [61] Chen X, Yu G, Wang Z, Feng L, Wu L., “Enhancing out-of-plane compressive performance of carbon fiber composite honeycombs”, Composite Structures, 255:112984, (2021).

Evaluation of dynamic response variability in aluminum honeycomb sandwich panels using PCE and Kriging-based metamodel

Yıl 2026, Cilt: 29 Sayı: 4 , 1 - 12 , 21.04.2026
https://doi.org/10.2339/politeknik.1498060
https://izlik.org/JA48WX52MX

Öz

The aim of this study is to model the dynamic response variability in commercial aluminum honeycomb sandwich panels. An experimental modal analysis is performed on 35 identical commercial AHSPs. Based on 10,000 samples, a computational model is constructed according to the estimated weight of the panel. The modal frequencies of the 35 samples for the first 10 flexible modes are compared with the computational results and deviations are referred to as errors. The thickness of the facing sheets and thickness of the cell wall of the core are considered as sources of uncertainty. A data-driven meta-model called PCE-Kriging is created.

Etik Beyan

The authors of this article declare that the materials and methods used in this study do not require ethical committee permission and/or legal-special permission

Destekleyen Kurum

This study was supported by Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) under the Grant 122M921.

Proje Numarası

TUBITAK 122M921

Teşekkür

The authors thank TUBITAK for their supports.

Kaynakça

  • [1] Xiong J, Du Y, Mousanezhad D, Eydani Asl M, Norato J, Vaziri A., “Sandwich structures with prismatic and foam cores: A review”, Advanced Engineering Materials, 21(1):1800036, (2019).
  • [2] Tan HL, He ZC, Li KX, Li E, Cheng AG, Xu B., “In-plane crashworthiness of re-entrant hierarchical honeycombs with negative Poisson’s ratio”, Composite Structures, 1;229:111415, (2019).
  • [3] Li QQ, Li E, Chen T, Wu L, Wang GQ, He ZC., “Improve the frontal crashworthiness of vehicle through the design of front rail”, Thin-Walled Structures, 1;162:107588, (2021).
  • [4] Tan H, He Z, Li E, Cheng A, Chen T, Tan X, Li Q, Xu B., “Crashworthiness design and multi-objective optimization of a novel auxetic hierarchical honeycomb crash box”, Structural and Multidisciplinary Optimization, Oct;64(4):2009-24, (2021).
  • [5] Xie S, Li H, Yang C, Yao S., “Crashworthiness optimisation of a composite energy-absorbing structure for subway vehicles based on hybrid particle swarm optimization”, Structural and Multidisciplinary Optimization, 58:2291-308 (2018).
  • [6] He W, Liu J, Wang S, Xie D., “Low-velocity impact response and post-impact flexural behaviour of composite sandwich structures with corrugated cores”, Composite Structures, 1;189:37-53, (2018).
  • [7] Bai Y, Wang N, Cheng P, Yu B, Badaruddin MF, Ashri M., “Collapse of Reinforced Thermoplastic Pipe (RTP) under external pressure”, International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, Jan 1 44366: 275-280 (2011).
  • [8] Xiong J, Zhang M, Stocchi A, Hu H, Ma L, Wu L, Zhang Z., “Mechanical behaviors of carbon fiber composite sandwich columns with three-dimensional honeycomb cores under in-plane compression”, Composites Part B: Engineering, Apr 1;60:350-8, (2014).
  • [9] Wang X, Khodaparast HH, Shaw AD, Friswell MI, Zheng G., “Localisation of local nonlinearities in structural dynamics using spatially incomplete measured data”, Mechanical Systems and Signal Processing, Jan 15;99:364-83, (2018).
  • [10] Palomba G, Crupi V, Epasto G., “Collapse modes of aluminium honeycomb sandwich structures under fatigue bending loading”, Thin-Walled Structures, Dec 1;145:106363, (2019).
  • [11] Wang Z, Wang X, Liu K, Zhang J, Lu Z., “Crashworthiness index of honeycomb sandwich structures under low-speed oblique impact”, International Journal of Mechanical Sciences, Oct 15;208:106683, (2021).
  • [12] Palomba G, Epasto G, Crupi V. Lightweight sandwich structures for marine applications: a review. Mechanics of Advanced Materials and Structures. Oct 26;29(26):4839-64 (2022).
  • [13] Sun Y, Li QM., “Dynamic compressive behaviour of cellular materials: A review of phenomenon, mechanism and modelling”, International Journal of Impact Engineering, Feb 1;112:74-115 (2018).
  • [14] Castanie B, Bouvet C, Ginot M., “Review of composite sandwich structure in aeronautic applications”, Composites Part C: Open Access Aug 1;1:100004 (2020).
  • [15] Qi C, Jiang F, Yang S., “Advanced honeycomb designs for improving mechanical properties: A review”, Composites Part B: Engineering, Dec 15;227:109393, (2021).
  • [16] Boschetto A, Bottini L, Macera L, Vatanparast S., “Additive Manufacturing for Lightweighting Satellite Platform”, Applied Sciences, Feb 22;13(5):2809, (2023).
  • [17] Zhang X, Zhou H, Shi W, Zeng F, Zeng H, Chen G., “Vibration tests of 3D printed satellite structure made of lattice sandwich panels”, AIAA Journal, Oct;56(10):4213-7, (2018).
  • [18] Lionnet C, Lardeur P., “A hierarchical approach to the assessment of the variability of interior noise levels measured in passenger cars”, Noise Control Engineering Journal, Jan 1;55(1):29-37, (2007).
  • [19] Oktav A, Anlaş G, Yılmaz Ç., “Assessment of vehicle noise variability through structural transfer path analysis”, International Journal of Vehicle Design, 71(1-4):300-20, (2016).
  • [20] Oberkampf WL, Roy CJ., “Verification and validation in scientific computing”, Cambridge University Press (2010).
  • [21] Begg SH, Welsh MB, Bratvold RB., “Uncertainty vs. Variability: What’s the Difference and Why is it Important?”, SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium May 19 (p. D011S003R002). SPE, (2014).
  • [22] Oktav A., “Determination of the effect of adhesive fillets and viscous damping on the dynamic response of aluminum honeycomb sandwich panels”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Sep 23:1-11, (2023).
  • [23] Dai X, Shao X, Ma C, Yun H, Yang F, Zhang D., “Experimental and numerical investigation on vibration of sandwich plates with honeycomb cores based on radial basis function”, Experimental Techniques, Feb;42:79-92 (2018).
  • [24] Wang YJ, Zhang ZJ, Xue XM, Zhang L., “Free vibration analysis of composite sandwich panels with hierarchical honeycomb sandwich core”, Thin-Walled Structures, Dec 1;145:106425, (2019).
  • [25] Pourriahi V, Heidari-Rarani M, Torabpour Isfahani A., “Influence of geometric parameters on free vibration behavior of an aluminum honeycomb core sandwich beam using experimentally validated finite element models”, Journal of Sandwich Structures & Materials, Feb;24(2):1449-69, (2022).
  • [26] Rahman H, Jamshed R, Hameed H, Raza S., “Finite element analysis (FEA) of honeycomb sandwich panel for continuum properties evaluation and core height influence on dynamic behavior”, Advanced Materials Research, Oct 1; 326:1-0, (2011).
  • [27] Aborehab A, Kassem M, Nemnem A, Kamel M., “Miscellaneous modeling approaches and testing of a satellite honeycomb sandwich plate”, Journal of Applied and Computational Mechanics, Dec 26, (2019).
  • [28] Wang JT, Wang CJ, Zhao JP., “Frequency response function-based model updating using Kriging model”, Mechanical Systems and Signal Processing, Mar 15;87:218-28, (2017).
  • [29] Zhao Z, Wang H, Liu C, Xu X, Sun L, Wang J, Li Y., “An FFT-based method for uncertainty quantification of Nomex honeycomb’s in-plane elastic properties”, Composite Structures, Dec 1;301:116217, (2022).
  • [30] Dey S, Mukhopadhyay T, Naskar S, Dey TK, Chalak HD, Adhikari S., “Probabilistic characterisation for dynamics and stability of laminated soft core sandwich plates”, Journal of Sandwich Structures & Materials, Jan;21(1):366-97, (2019).
  • [31] Zhang F, Du R, Qiao Z, Wang W, Zhang J, Wang X., “Quantitative structural uncertainty analysis of composite honeycomb sandwich using a feedback neural network”, Physica D: Nonlinear Phenomena, Nov 9:133985, (2023).
  • [32] Lajili R, Chikhaoui K, Zergoune Z, Bouazizi ML, Ichchou MN., “Impact of the vibration measurement points geometric coordinates uncertainties on two-dimensional k-space identification: Application to a sandwich plate with honeycomb core”, Mechanical Systems and Signal Processing, Mar 15;167:108509, (2022).
  • [33] Cheng YC, Yeh HC, Lee CK., “Multi-objective optimization of the honeycomb core in a honeycomb structure using uniform design and grey relational analysis”, Engineering Optimization, Feb 1;54(2):286-304, (2022).
  • [34] Dutta S, Ghosh S, Inamdar MM., “Optimisation of tensile membrane structures under uncertain wind loads using PCE and kriging based metamodels”, Structural and Multidisciplinary Optimization, Mar;57:1149-61, (2018).
  • [35] Dutta S., “A sequential metamodel-based method for structural optimization under uncertainty”, Structures, 26:54-65, (2020).
  • [36] Denimal E, Sinou JJ., “Advanced kriging-based surrogate modelling and sensitivity analysis for rotor dynamics with uncertainties”, European Journal of Mechanics-A/Solids, Nov 1;90:104331, (2021).
  • [37] Sudret B., “Global sensitivity analysis using polynomial chaos expansions”, Reliability Engineering & System Safety, Jul 1;93(7):964-79, (2008).
  • [38] Blatman G, Sudret B., “Adaptive sparse polynomial chaos expansion based on least angle regression”, Journal of Computational Physics, Mar 20;230(6):2345-67 (2011).
  • [39] Kleijnen JP., “Kriging metamodeling in simulation: A review”, European Journal of Operational Research, Feb 1;192(3):707-16, (2009).
  • [40] Rasmussen CE, Williams CK., “Gaussian processes for machine learning”, Cambridge, MA: MIT press, (2006).
  • [41] Possenti KA, de Menezes VG, Vandepitte D, Tita V, Medeiros RD., “Detection of changes in dynamic characteristics of composite structures using Kriging metamodeling procedure: Experimental and computational analysis”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Aug 8:1-18, (2023).
  • [42] Schwarz BJ, Richardson MH., “Experimental modal analysis”, CSI Reliability, Oct 4;35(1):1-2, (1999).
  • [43] Avitabile P., “Modal testing: a practitioner's guide”, John Wiley & Sons (2017).
  • [44] Oktav A, Başaran MA, Darıcık F., “Dynamic response optimization of a thermoplastic composite sandwich beam under random vibration”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Jun 19:1-14, (2023).
  • [45] Altıgen Co., Türkiye https://www.6genpanel.com.tr/page12.html#extHeader26-57 accessed on March 23rd, (2025).
  • [46] Santner TJ, Williams BJ, Notz WI, Williams BJ., “The design and analysis of computer experiments”, New York: Springer (2003).
  • [47] Hadj Kacem M, El Hami A, Dammak K, Trabelsi H, Walha L, Haddar M., “Consideration of multi-variable uncertainty using the GPC method for the dynamic study of a two-stage gearbox of a wind turbine”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Oct 20:1-4., DOI: 10.1080/15376494.2022.2138650, (2022).
  • [48] Umesh K, Ganguli R., “Material uncertainty effect on vibration control of smart composite plate using polynomial chaos expansion”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Aug 9;20(7):580-91, (2013).
  • [49] Azrar A, Ben Said M, Azrar L, Aljinaidi AA., “Dynamic analysis of Carbon NanoTubes conveying fluid with uncertain parameters and random excitation”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, May 19;26(10):898-913, (2019).
  • [50] Peng X, Ye T, Li J, Wu H, Jiang S, Chen G., “Multi-scale uncertainty quantification of composite laminated plate considering random and interval variables with data driven PCE method”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Nov 19;28(23):2429-39, (2021).
  • [51] Chen M, Zhang X, Pan G., “Data-driven approach for uncertainty quantification and risk analysis of composite cylindrical shells for underwater vehicles”, Mechanics of Advanced Materials and Structures, 14:1-5. DOI: 10.1080/15376494.2023.2190762, (2023).
  • [52] Aversano G, D’Alessio G, Coussement A, Contino F, Parente A., “Combination of polynomial chaos and Kriging for reduced-order model of reacting flow applications”, Results in Engineering, Jun 1;10:100223, (2021).
  • [53] García-Macías E, Ubertini F., “Real-time Bayesian damage identification enabled by sparse PCE-Kriging meta-modelling for continuous SHM of large-scale civil engineering structures”, Journal of Building Engineering, Nov 1;59:105004, (2022).
  • [54] Sinou JJ, Denimal E., “Reliable crack detection in a rotor system with uncertainties via advanced simulation models based on kriging and Polynomial Chaos Expansion”, European Journal of Mechanics-A/Solids, Mar 1;92:104451, (2022).
  • [55] Marelli S, Sudret B., “UQLab: A framework for uncertainty quantification in Matlab”, Vulnerability, Uncertainty, and Risk: Quantification, Mitigation, and Management, Jul 13: 2554-2563, (2014).
  • [56] Li L, He Q, Jing X, Jiang Y, Yan D., “Study on three-point bending behavior of sandwich beams with novel auxetic honeycomb core”, Materials Today Communications, 35:106259, (2023).
  • [57] Dai X, Ye H, Yang W, Qi J, Liu Y, Yuan T, Wang Y., “Mechanical behaviors of inner and outer sidewalls of honeycomb cores subjected to out-of-plane compression”, Aerospace Science and Technology, 127:107659, (2022).
  • [58] Wang WJ, Zhang WM, Guo MF, Yang JS, Ma L., “Energy absorption characteristics of a lightweight auxetic honeycomb under low-velocity impact loading”, Thin-Walled Structures, 185:110577, (2023).
  • [59] Keshavanarayana SR, Shahverdi H, Kothare A, Yang C, Bingenheimer J., “The effect of node bond adhesive fillet on uniaxial in-plane responses of hexagonal honeycomb core”, Composite Structures, 175:111-122, (2017).
  • [60] Kendall P, Sun M, Wowk D, Mechefske C, Kim IY., “Experimental investigation of adhesive fillet size on barely visible impact damage in metallic honeycomb sandwich panels”, Composites Part B: Engineering, 184:107723, (2020).
  • [61] Chen X, Yu G, Wang Z, Feng L, Wu L., “Enhancing out-of-plane compressive performance of carbon fiber composite honeycombs”, Composite Structures, 255:112984, (2021).
Toplam 61 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dinamikler, Titreşim ve Titreşim Kontrolü, Makine Teorisi ve Dinamiği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Akın Oktav 0000-0001-5983-3953

Murat Alper Başaran 0000-0001-9887-5531

Proje Numarası TUBITAK 122M921
Gönderilme Tarihi 8 Haziran 2024
Kabul Tarihi 29 Nisan 2025
Erken Görünüm Tarihi 6 Mayıs 2025
Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2026
DOI https://doi.org/10.2339/politeknik.1498060
IZ https://izlik.org/JA48WX52MX
Yayımlandığı Sayı Yıl 2026 Cilt: 29 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Oktav, A., & Başaran, M. A. (2026). Evaluation of dynamic response variability in aluminum honeycomb sandwich panels using PCE and Kriging-based metamodel. Politeknik Dergisi, 29(4), 1-12. https://doi.org/10.2339/politeknik.1498060
AMA 1.Oktav A, Başaran MA. Evaluation of dynamic response variability in aluminum honeycomb sandwich panels using PCE and Kriging-based metamodel. Politeknik Dergisi. 2026;29(4):1-12. doi:10.2339/politeknik.1498060
Chicago Oktav, Akın, ve Murat Alper Başaran. 2026. “Evaluation of dynamic response variability in aluminum honeycomb sandwich panels using PCE and Kriging-based metamodel”. Politeknik Dergisi 29 (4): 1-12. https://doi.org/10.2339/politeknik.1498060.
EndNote Oktav A, Başaran MA (01 Nisan 2026) Evaluation of dynamic response variability in aluminum honeycomb sandwich panels using PCE and Kriging-based metamodel. Politeknik Dergisi 29 4 1–12.
IEEE [1]A. Oktav ve M. A. Başaran, “Evaluation of dynamic response variability in aluminum honeycomb sandwich panels using PCE and Kriging-based metamodel”, Politeknik Dergisi, c. 29, sy 4, ss. 1–12, Nis. 2026, doi: 10.2339/politeknik.1498060.
ISNAD Oktav, Akın - Başaran, Murat Alper. “Evaluation of dynamic response variability in aluminum honeycomb sandwich panels using PCE and Kriging-based metamodel”. Politeknik Dergisi 29/4 (01 Nisan 2026): 1-12. https://doi.org/10.2339/politeknik.1498060.
JAMA 1.Oktav A, Başaran MA. Evaluation of dynamic response variability in aluminum honeycomb sandwich panels using PCE and Kriging-based metamodel. Politeknik Dergisi. 2026;29:1–12.
MLA Oktav, Akın, ve Murat Alper Başaran. “Evaluation of dynamic response variability in aluminum honeycomb sandwich panels using PCE and Kriging-based metamodel”. Politeknik Dergisi, c. 29, sy 4, Nisan 2026, ss. 1-12, doi:10.2339/politeknik.1498060.
Vancouver 1.Akın Oktav, Murat Alper Başaran. Evaluation of dynamic response variability in aluminum honeycomb sandwich panels using PCE and Kriging-based metamodel. Politeknik Dergisi. 01 Nisan 2026;29(4):1-12. doi:10.2339/politeknik.1498060

Amaç ve Kapsam

 Temel mühendislik alanlarındaki hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yer aldığı dergimiz, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır ve disiplinlerarası yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı,mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayımlanmış veya sözlü veya poster sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gereklidir.


“Politeknik Dergisi" temel mühendislik konularını kapsayan bir dergidir. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime katkısı olan araştırma makalelerini veya yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan tarama makalelerini kabul etmektedir.

Dergimize makale gönderen ve/veya dergimizde hakemlik yapan /yapacak olan tüm kullanıcıların kurumsal e-posta hesapları ile sisteme kayıt olmaları gerekmektedir (yahoo.com, hotmail.com, gmail.com vb. uzantılı e-posta hesapları kullanılmamalıdır).

Dergimize ait herhangi bir ŞABLON formatı  bulunmamaktadır. İlk gönderi için makalelerin aşağıdaki kurallara göre hazırlanması gerekmektedir. 

Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, Fen ve Mühendislik alanlarında çalışan bilim insanları arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla, bilimsel özgün makaleleri Türkçe veya İngilizce olarak kabul etmektedir.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan çalışmalar,

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu günümüzün bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bu bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılar,

Teknik Not: Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularını açıklayan yeni bir yöntem veya teknik tanımlayan yazılar. 

Bütün yazıların Telif Hakkı Devir Formu, makalenin bütün yazarları tarafından doldurulup editörlüğe iletilmelidir. Telif Hakkı Devir Formu göndermeyen yazarların yayınları işleme konulmaz. Yayınlanmasına karar verilen makaleler üzerine yazarlar tarafından sonradan hiçbir eklenti yapılamaz.

Her makale en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bakımından incelenir. Dergide yayınlanabilecek nitelikteki olduğu belirlenen makalelerin dizgisi yapılarak yayına hazır hale getirilir.

SUNUŞ

İlk gönderi esnasında, makalenin yazar(lar)ı tarafından benzerlik taraması yapılarak benzerlik oranını gösteren raporun makale ile birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Her makalede yapılan çalışmanın özetlendiği bir Özet Sayfası bulunmalıdır. (Bu sayfa makalenin ilk sayfası olacak şekilde makalenizi tek dosya halinde gönderiniz). Özet sayfasına ait şablon dosyaya ulaşmak için tıklayınız.

1. METİN : Times New Roman yazı karakterinde ve 12 pt olacak şekilde yazılmalı, kaynaklar ve şekiller dahil tarama yazıları dışında 20 sayfayı geçmemelidir. Yazarlar makalelerinin ne türde bir yazı olduğunu belirtmelidirler.

2. BAŞLIK : Eserin başlığı, ilk harfleri büyük olacak şekilde Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır.

Metin içerisindeki 1. derece başlıkların tamamı büyük harfle, 2. derece başlıkların tüm kelimelerinin ilk harfleri büyük harfle ve 3. ve daha alt başlıklar için başlığın yalnızca ilk kelimesi büyük harfle olacak şekilde yazılmalıdır (Metin içerisinde kullanılan başlıkların ve alt başlıkların tümünün İngilizceleri parantez içerisinde belirtilmelidir. Yazım dili İngilizce olan makalelerde, parantez içerisinde herhangi bir şey belirtilmemelidir. Tüm metin İngilizce olmalıdır)

3. ÖZET : 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı da ingilizce olarak yazılmalıdır.

4. ANAHTAR KELİMELER : En az 3 en fazla 5 adet Türkçe/ İngilizce olarak verilmelidir.

5. METİN : Genel olarak giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışmaya ilişkin kısımları kapsar.

6. KAYNAKLAR : Metinde parantez içerisindeki [1], [2] vb. rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır.

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı adının baş harfi, tırnak içerisinde makalenin tam başlığı, derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), cilt no: makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no, (yıl)

Örnek: Sözen A., Özbaş E., Menlik T., Çakır M. T., Gürü M. and Boran K., ''Improving the thermal performance of diffusion absorption refrigeration system with alumina nanofluids'', International Journal of Refrigeration, 44: 73-80, (2014)

Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı adının başharfi, tırnak içerisinde kitabın adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayın no, yayınlandığı yer, (yıl).

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Bölüm yazarının soyadı adının başharfi, tırnak içerisinde bölümün adı, bölümün alındığı kitabın adı, yayınevinin adı, yayınlandığı yer, (yıl).

Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı adının baş harfi, tırnak içerisinde tezin adı, cinsi (yüksek lisans, doktora), sunulduğu üniversite ve enstitüsü, (yıl).

Kaynak kongreden alınmış tebliğ ise: Yazarın soyadı adının baş harfi, tırnak içerisinde tebliğin adı, kongrenin adı, yapıldığı yer, tebliğin başlangıç ve bitiş sayfa no, (yıl).

Kaynak bir standart ise: Standardın numarası, tırnak içerisinde standardın adı, (yıl).

7. ÇİZELGE VE ŞEKİLLER: Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir çizelge ve şekil, metin içinde gireceği yere yerleştirilmelidir. Bütün şekiller metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır (Metin içerisinde kullanılan Çizelge ve Şekillerin tümünün ingilizceleri parantez içerisinde belirtilmelidir. Yazım dili İngilizce olan makalelerde, parantez içerisinde herhangi bir şey belirtilmemelidir. Tüm metin İngilizce olmaldır).

8. FORMÜLLER VE BİRİMLER: Metin içerisindeki tüm formüller equation formatında yazılmalıdır. Formüllere (1), (2) şeklinde sıra numarası verilmelidir. Tüm birimler SI birim sisteminde olmalıdır.

9. SİMGELER VE KISALTMALAR : Metin sonunda kaynaklardan önce verilebilir.

10. TEŞEKKÜR : Eğer kişi veya kurumlara teşekkür yapılacaksa bu kısımda yazılmalı ve kaynaklardan önce verilmelidir.

11. ETİK BEYANI : Dergimizde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Ayrıca çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir. İzin alınmasının gerekmediği durumlar için TEŞEKKÜR bölümünden sonra aşağıdaki metin eklenmelidir.  

        Türkçe dilindeki makaleler için:
        ETİK STANDARTLARIN BEYANI
        Bu makalenin yazar(lar)ı çalışmalarında kullandıkları materyal ve yöntemlerin etik kurul izni ve/veya yasal-özel bir izin gerektirmediğini beyan ederler.


        İngilizce dilindeki makaleler için:
        DECLARATION OF ETHICAL STANDARDS
        The author(s) of this article declare that the materials and methods used in this study do not require ethical committee permission and/or legal-special permission.

12. YAZAR KATKILARININ BEYANI: Bu bölümde makalede adı geçen her bir araştırmacının makaleye olan katkısı belirtilmelidir.

13. ÇIKAR ÇATIŞMASININ BEYANI: Makale yazarları arasındaki çıkar çatışması durumu belirtilmelidir. Herhangi bir çıkar çatışması yoksa "Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur" ibaresi yazılmalıdır.

YAYIN ETİĞİ BİLDİRİMİ
Yayın etiği, en iyi uygulama kılavuzlarını sağlamak ve bu nedenle derginin editörleri, yazarları ve hakemler tarafından uyulması açısından çok önemlidir. Politeknik Dergisi, COPE'nin Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuz İlkeleri (https://publicationethics.org/resources/code-conduct) tarafından açıklanan ilkelere uygundur ve sadece şeffaflık ilkeleri değil, aynı zamanda en iyi bilimsel uygulama Yayın Etik Kurulu (COPE) tarafından belirlenen kurallara uygun olan makaleleri yayınlar.

Baş Editör ve Alan Editörlerinin Görevleri
Tarafsızlık
Derginin baş editörü ve bölüm editörleri, dergiye gönderilen makalelerin hangisinin yayınlanması gerektiğine karar vermekten sorumludur. Bu süreçte yazarlar ırk, etnik köken, cinsiyet, din ve vatandaşlıklarına göre editörler tarafından ayırt edilmez. Editörlerin yayınlanacak bir makaleyi kabul etme, gözden geçirme veya reddetme kararları, yalnızca makalenin önemi, özgünlüğü ve açıklığına ve ayrıca makalede yapılan çalışmanın derginin kapsamına uygunluğuna dayanmaktadır.
Gizlilik
Baş editör ve bölüm editörleri, gönderilen bir makale hakkında herhangi bir bilgiyi başkasıyla paylaşmamalıdır. Ayrıca ilgili yazar, hakemler / muhtemel hakemler ve yayıncı personel tarafından açıklanmamalıdır. Editörler, yazarlar tarafından sunulan tüm materyallerin inceleme sürecinde gizli kalmasını sağlayacaktır.
Çıkar Çatışması ve Açıklama
Gönderilmiş bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarın yazılı izni olmadan hiçbir hakemin kendi çalışmalarında kullanılmamalıdır. Hakem değerlendirmesi sürecinden elde edilen münhasır bilgi veya görüşler gizli tutulmalı ve kişisel çıkarlar için kullanılmamalıdır. Hakemler, rekabetçi, işbirlikçi veya makalelere bağlı yazarlar, şirketler veya kurumlardan herhangi biriyle olan diğer ilişkilerden / bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarına sahip oldukları yazıları dikkate almamalıdır.
Akran inceleme süreci
Baş editör / bölüm editörleri, dergi sistemine gönderilen her bir yazı için çift kör bir akran inceleme sürecinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamalıdır.
Etik olmayan davranışların yönetimi
Editörler, yayıncılarla birlikte, gönderilen bir makale veya yayınlanan bir makale hakkında etik şikâyetler sunulduğunda rasyonel olarak duyarlı önlemler almalıdır.

Yazar(lar)ın Görevleri
Makalenin Yazarı
Tasarım, yorumlama ve uygulama dâhil olmak üzere bildirilen çalışmaya önemli bir katkı sağlayanlara daraltılmalıdır. Gönderilen yazıya önemli katkılarda bulunan tüm yazarlar ortak yazar olarak listelenmelidir.

Özgünlük ve intihal
Gönderdikleri makalenin içeriğinden, dilinden ve özgünlüğünden yazarlar sorumludur. Yazarlar, orijinal eserlerini tamamen oluşturduğunu ve yazarlar çalışmayı ve / veya diğer yazarların sözlerini kullanmışlarsa, bunun uygun bir şekilde alıntılandığını veya alıntı yapıldığını temin etmelidir. İntihal, bir başkasının makalesini yazarın kendi makalesi olarak göstermek, bir başkasının makalesinin önemli kısımlarını (atıfta bulunmadan) kopyalamak veya başka bir deyişle, başkaları tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarını almaktan farklı biçimlerdedir. Tüm formlarındaki intihal, etik olmayan yayıncılık davranışını içerir ve kabul edilemez. Hakemlere bir makale gönderilmeden önce, intihal araştırması için iThenticate aracılığıyla benzerlik açısından kontrol edilir.

Fon kaynaklarının tanınması
Makalede bildirilen araştırma için tüm finansman kaynakları, referanslar öncesinde makalenin sonunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

İfşa ve çıkar çatışmaları
Tüm yazarlar makalelerinde, makalelerinin bulgularını veya yorumunu etkilemek için yorumlanabilecek herhangi bir maddi veya diğer maddi çıkar çatışmasını açıklamalıdır. Proje için tüm finansal destek kaynakları da açıklanmalıdır. Açıklanan potansiyel çıkar çatışmaları örnekleri arasında istihdam, danışmanlıklar, hisse senedi mülkiyeti, onur, ücretli uzman tanıklığı, patent başvuruları / kayıtları ve hibeler veya diğer fonlar yer almaktadır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada bildirilmelidir.

Raporlama standartları
Makalenin yazarları, yapılan çalışmanın doğru bir açıklamasını ve önemi ile ilgili objektif bir tartışma sunmalıdır. Temel veriler, metinde doğru olarak verilmelidir. Bir makale, diğer araştırmacıların çalışmayı tekrar etmelerine izin vermek için yeterli ayrıntıyı ve referansları içermelidir. Zor veya bilerek kesin olmayan ifadeler etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez. İnceleme ve profesyonel yayın makaleleri de kesin olmalı, özgün ve objektif olmalı ve editoryal düşünce çalışmaları açıkça ifade edilmelidir.

Veri erişimi ve saklama
Yazarlardan editoryal inceleme süreci için bir makaleyle bağlantılı ham verileri sağlamaları istenebilir ve herhangi bir durumda, yayınlandıktan sonra belirli bir süre için bu verileri saklamaları gerekebilir.

Çoklu, gereksiz veya eşzamanlı yayın
Gönderilen makaleler başka herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. Aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermek etik olmayan yayıncılık davranışını içerir. Yazarlar ayrıca makalenin daha önce başka bir yerde yayınlanmadığından da emin olmalıdır.

Yayınlanmış çalışmalarda ana hatalar
Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlıkla karşılaştığında, dergi editörünü veya yayıncısına bu durumu derhal bildirmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak yükümlülüğündedir.

Hakemlerin Görevleri
Hakemler, makale le ilgili görüşlerini tamamlayarak yorumlarını kendisine tanımlanan zaman içerisinde göndermelidir. Eğer makale, hakemin ilgi alanına uygun değilse, makale editöre geri gönderilmelidir, böylece diğer hakemler zaman kaybetmeden atanabilirler.

Katkı
Hakemler, hakemli bir dergi olan derginin kalitesine katkıda bulunan ana üyelerdir. Alınan makaleyi incelemesi için kalifiye olmayan hakemler derhal editöre bildirmeli ve bu makaleyi incelemeyi reddetmelidir.

Gizlilik
İnceleme için gönderilen yazılar gizli belgeler olarak değerlendirilmelidir. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarıyla gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır.

Nesnellik standartları
Yorumlar objektif olarak gerçekleştirilmelidir. Yazarın kişisel eleştirisi uygun değildir. Hakemler açıkça destekleyici argümanlarla görüşlerini ifade etmelidir.

Kaynakların tanınması
Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Bir gözlem, türetme veya argümanın daha önce bildirildiği herhangi bir ifadeye ilgili atıfta bulunulmalıdır. Bir gözden geçiren aynı zamanda editörün dikkatini, ele alınan yazı ile kişisel bilgileri olan yayınlanmış diğer herhangi bir makale arasında hayati bir benzerlik ya da çakışma olduğuna dikkat etmelidir.

İfşa ve çıkar çatışması
Hakemler, rekabetçi, işbirlikçi veya yazılarla bağlantılı yazarlar, şirketler veya kurumlarla yapılan diğer ilişkilerden / bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarına sahip oldukları makaleleri dikkate almamalıdır.

DERGİ POLİTİKASI
Makale Değerlendirme Süreci
Hakem Davetinin Geçerlilik Süresi : 30 gün
Hakem Daveti İçin Verilen Ekstra Süre : 15 gün
Hakemin Makaleyi Değerlendirme Süresi : 21 gün
Yazarın Düzeltmelerini Gerçekleştirmesi İçin Verilen Süre : 30 gün
Makale Değerlendirmesi İçin Hakeme Verilen Ekstra Süre : 7 gün

Ücret Politikası
Dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesi/basılması gibi süreçlerde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Makale Geri Çekme Süreci
Yayımlanmış bir makalenin geri çekilmesi işlemi ilgili makalenin tüm yazarlarının ortak talebine istinaden yapılmaktadır. Geri çekilen makaleye ait bilgiler yazar(lar)ın editörlüğümüze başvurduğu tarihten sonra yayımlanacak ilk sayımızda GERİ ÇEKME(RETRACTION) başlığı altında bildirilir. 

Politeknik Dergisi makale gönderimi veya basım aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir.

 
TARANDIĞIMIZ DİZİNLER (ABSTRACTING / INDEXING)
181341319013191 13189 13187 13188 18016 

download Bu eser Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası ile lisanslanmıştır.