* х 45 - соответственно составляет 471 и 487 т/аиг. то уже в возрасте 6 дет она равна 480 пв/шг. Это можно объяс- нить тем, что при соприкосновении образцов со средой до определенного периода идет процесс далънейшей гидрата- ции цемента и взаимодействия продуктов последнего со сре- дой, в результате происходит частичное образование гидро- сульфовлюминатных солей, которые уплотняют капиллярные поры материала и увеличивают его прочность, В дальнейшем имеет место незначительное снижение прочности материела,, которое происходит за счет разрушения некоторых состав- ляющих цемента: гидрата окиси кальция, карбоната кальция, силиката и алюмината кальция, Проведенные Х,Эйко опыты /4/ показали, что сульфаты в количестве 300 мг/л агрео- сивнЫ для асбестоцементных труб, если при изготовлении последних не применяется сульфатостойкий цемент,‚ Резюмируя изложенное, можно сказать, что асбесто- цементные трубы так же, как и бетонные, в условиях дейст- вия сульфатной агрессии, превышающей нормы агрессивности, снижают свою прочность во времени и поэтоиу в такой среде недолговечны, Предельное содерхание 50, по.сравнению с бетоном может быть повышено за счет плотности асбестоце- ментных труб с учетом почво-грунтов и минервлизации грун- товых вод. При высокой концентрации сульфатной среды, пре- вышающей нормы агрессивности, необходимо предусмотреть антикоррозийное покрытие из битума или полимерных мате- ривловь Кроме химической коррозии, конструктивные элементы сооружения в зависимости от условий подвергаются такке физической коррозии, которая возникает от одновременного воздействия мороза и воды, Для установления стойкости ма= териала к процессу физических явлений образцы-бруски, вы-. резанные из асбестоцементных труб, подвергались много- кратному замораживанию (при 17° в течение & часов) и