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UNIVERSITÄT DER BUNDESWEHR MÜNCHEN

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zw. mit den Vorgaben der Rezeptur könnte zwar durchgeführt werden, würde aber wegen<br />

der fehlenden Angaben in Bezug auf die Über- und Unterkorngrößen der einzelnen<br />

Kornklassen des neu zugeführten Mineralstoffs keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern.<br />

Somit können die aus dem Asphaltgranulat resultierenden Anteile des Bindemittels (b*,RC)<br />

und des Mineralstoffs (m*,RC) mit den Gleichungen 6-6 und 6-7 ermittelt werden.<br />

Mit:<br />

BEP,<br />

b , RC = a ∗ ×<br />

100<br />

RC<br />

∗ (Gleichung 6-6)<br />

n<br />

m∗, RC =∑ m∗,<br />

RC,<br />

i = a ∗ − b∗,<br />

RC<br />

i=<br />

1<br />

M<br />

m ×<br />

100<br />

(Gleichung 6-7)<br />

EP,<br />

RC,<br />

i<br />

∗ , RC,<br />

i = ( a ∗ − b∗,<br />

RC )<br />

(Gleichung 6-8)<br />

Die so errechneten Bindemittel- und Mineralstoffgrößen des Asphaltgranulats können nun<br />

zu den neu eingewogenen Ausgangsstoffen addiert werden (siehe Gleichung 6-9 und<br />

6-10).<br />

b∗ , G = b∗,<br />

RC + b∗,<br />

N<br />

(Gleichung 6-9)<br />

m∗ , G = m∗,<br />

RC + m∗,<br />

N<br />

(Gleichung 6-10)<br />

Dabei bedeuten die Indizes:<br />

EP Angaben der Eignungsprüfung<br />

i Laufindex über die Kornklassen<br />

N Neu zugegebene Komponenten<br />

RC Anteile aus Asphaltgranulat<br />

Anschließend werden die Gesamtbitumenmenge (b*,G)und die Gesamtmineralstoffmenge<br />

(m*,G) durch die Gesamtcharge bzw. Summe der Rezepturwerte dividiert, mit 100 multip-<br />

65

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