화강암의 구성. 화강암을 구성하는 미네랄

반지, 펜던트, 조각상 또는 정동석 형태의 보석이나 준보석을 마법의 속성을 지닌 돌로 보는 것이 일반적입니다. 화강암은 완전히 다릅니다. 장식을 하는 것이 아니라 기념물이나 웅장한 건물과 관련이 있습니다. 한편, 마법의 힘도 가지고 있어 부적으로 사용할 수도 있습니다.

라틴어로 번역된 "화강암"은 "곡물"을 의미합니다. 이것은 그 구조를 설명합니다. 화강암은 실제로 다양한 광물의 알갱이로 구성되어 있습니다. 현대 지질학에서 화강암은 일반적으로 다음과 같은 구성을 갖는 광물로 분류됩니다.

  • 장석의 비율은 암석의 60%입니다.
  • 석영 – 30%;
  • 운모 – 5-10%.

때때로 화강암에는 장석과 함께 각섬석, 흑운모, 백운모가 포함되어 있습니다. 구성에 따라 화강암의 색상이 다를 수 있습니다. 대부분은 더 어두운 내포물이 있는 회색 돌이지만 빨간색, 갈색, 분홍색, 노란색 및 녹색 화강암이 발견됩니다. 화강암의 석영은 2~25mm 크기의 유리처럼 투명한 입자처럼 보입니다. 특정 시야각에서는 돌에 반짝이는 빛을 더해줍니다. 장석 전체를 색칠하는 청석영이 포함된 품종은 덜 일반적입니다.

돌의 특성:

자연의 특성과 보급으로 인해 화강암은 건설 및 제조에 널리 사용됩니다. 다양한 종류가 디자이너의 상상력을 위한 여지를 제공합니다.

화강암의 응용

화강암은 산과 염분의 영향을 받지 않으므로 이 돌은 화학 산업에 사용될 수 있습니다. 낮은 수분 흡수 계수로 인해 화강암은 클래딩 풀, 분수 및 제방에 없어서는 안될 재료입니다. 화강암의 내한성으로 인해 건축물의 외장재로 사용됩니다. 화강암은 마모가 적기 때문에 교통량이 많은 지역의 실내 장식재로 사용되며, 도로 건설용 자재로도 사용됩니다. 다음은 그 사용에 대한 몇 가지 예입니다.

  • 기둥;
  • 기념물;
  • 난간;
  • 포장용 돌, 연석;
  • 바닥 타일;
  • 벽 패널;
  • 계단의 단계;
  • 창틀;
  • 조리대;
  • 꽃병;
  • 처마 장식;
  • 생산 기계 부품;
  • 맷돌;
  • 고정밀 기기의 베이스;
  • 철도 제방 재료.

화강암은 풍화에 취약하고 700도 이상의 온도에서 녹습니다. 그러나 동시에 고대 이집트, 고대 로마, 그리스 건물 등 수천 년 전의 많은 화강암 건축 기념물이 우리에게 다가왔습니다. 많은 사람들이 전쟁과 자연 재해로 파괴되어 오늘날까지 살아남지 못했습니다.

천년 된 화강암 구조물의 예:

  • 스톤헨지. 돌의 무게는 50톤이 넘습니다.
  • 무게 343톤의 하트셉수트 오벨리스크;
  • 스페인의 에스코리알 수도원.

Peter I의 통치 기간 동안 공작석 및 기타 돌 채굴이 최고조에 달했습니다. 상트페테르부르크 건설 중에는 화강암이 주로 사용되었습니다. "Neva는 화강암으로 옷을 입었습니다." 이들은 예술 아카데미, 증권 거래소, 해군성 및 성 이삭 대성당의 건물입니다.

화강암은 거대한 수톤의 덩어리로 채굴될 수 있습니다. 예를 들어, 원래 형태의 청동 기병 동상의 받침대는 무게가 2,000톤에 달했고, 원시 형태의 알렉산드리아 기둥은 높이가 30미터가 넘는 돌이었습니다.

화강암은 어떻게 채굴되나요?

화강암의 유일한 단점은 채굴 및 가공이 어렵다는 것입니다. 돌은 다이아몬드 도구로만 연마됩니다. 장엄한 궁전을 짓기 위해 이전에 어떻게 거대한 돌을 채굴했는지는 미스터리로 남아 있습니다.

고대에는 강옥을 연마제로 사용하는 구리 톱을 사용하여 돌을 덩어리에서 분리했다는 가정이 있습니다. 현대의 실험은 이것이 가능하다는 것을 증명합니다. 이 이론에 반대하는 사람들이 있지만. 그들은 돌에 있는 자국의 특성으로 볼 때 현대 다이아몬드 절단기와 유사한 도구가 사용되었음을 암시한다고 주장합니다. 그러나 고고학적 발굴은 이 이론을 확증하지 않는다. 과학자들은 가장 간단한 도구만을 발견했습니다.

피터 시대에는 화강암 블록을 분리하기 위해 덩어리의 바닥에 홈을 뚫고 그 안으로 기둥을 박았습니다. 1차 수직크랙까지 작업이 진행되었습니다. 그런 다음 화약을 저장하기 위해 돌에 샤프트를 뚫었습니다. 폭발로 인해 접시가 깨졌습니다. 같은 방법으로 돌을 더 작은 조각으로 부수었습니다.

요즘에는 석재 채굴도 비슷한 방식으로 수행됩니다. 대산괴에는 최대 7m 깊이의 구멍이 뚫려 있고 그 안에 폭발물이 배치되어 슬래브가 부서집니다.

화강암이 형성되는 방법

이 문제는 오랫동안 논쟁의 대상이 되어 왔습니다.

이론 개발:

  1. 18세기에는 화강암이 해저에 결정체가 퇴적된 것이라고 믿었습니다.
  2. 19 세기에 그들은 화강암이 마그마라고 믿기 시작했습니다. 마그마는 표면으로 올라가 다른 광물을 포착하고 소결하고 냉각되고 결정화됩니다.
  3. 20세기에는 이전 이론에 또 다른 이론이 추가되었다. 화강암은 암석을 침식하고 변형시키는 온천의 결과입니다. 일부 구성 요소는 씻겨 나가고 다른 구성 요소는 결정화되고 소결됩니다.

이제 마지막 두 가지 이론이 개발되고 있습니다. 일반적으로 둘 다 존재할 권리가 있다는 것이 인정됩니다. 화강암 중앙괴의 일부는 마그마적으로 형성되었고, 일부는 화강암화에 의해 형성되었습니다.

화강암 퇴적물

이제 화강암 암석은 지각 표면 가까이에서 발생하며 해저에서는 덜 자주 발생합니다. 그들의 형성은 지구의 역사 전반에 걸쳐 일어났습니다. 가장 오래된 표본은 38억년 전으로 거슬러 올라갑니다.

처음에 장석은 표면에서 멀리 떨어진 10-15km 깊이에 놓여있었습니다. 그러나 점차 퇴적암이 침식되고 풍화되면서 화강암 석판이 노출되었습니다.

화강암은 지구 표면 근처의 모든 화성암의 77%를 구성합니다. 예금이 다릅니다. 이것은 전체 화강암 벨트를 구성하는 1-10m의 ​​작은 정맥 또는 거대한 층입니다. 그러한 구조물의 최대 깊이는 알려져 있지 않습니다. 예를 들어 페루에서는 화강암 층이 4km 동안 노출되어 있지만 이것이 한계는 아닙니다.

현재 많은 나라에서 화강암 개발이 진행되고 있습니다. 가장 유명한 것:

  1. 러시아에는 하바롭스크 영토, 연해주, 트랜스바이칼리아, 우랄 지역이 있습니다. 회색과 갈색 색상이 여기에서 채굴됩니다. 레닌그라드 지역, 카렐리아, 콜라 반도에는 분홍색, 빨간색, 노란색 돌이 퇴적되어 있습니다. 회색 분홍색 화강암은 무르만스크 지역에서 발견됩니다.
  2. 우크라이나는 붉은 돌로 유명하다.
  3. 중앙 아시아: 카자흐스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄. 이곳에서는 희귀한 녹청색 화강암이 채굴됩니다.
  4. 유럽: 불가리아, 포르투갈, 프랑스, ​​스칸디나비아 국가. 스페인과 사르디니아는 밝은 분홍색 화강암으로 유명합니다.
  5. 중국, 인도, 스리랑카.
  6. 아프리카.
  7. 북아메리카.

호주는 화강암이 풍부하고 여기에는 청색 화강암 매장지가 있지만 매장지는 완전히 탐사되지 않았으며 석재 채굴이 개발되지 않았습니다.

마법과 치유의 속성

화강암은 특별한 특성을 갖기에는 너무 단순해 보일 수 있습니다. 마법적인 목적으로 사용하기에는 너무 친숙합니다. 그러나 전문가들은 다음과 같은 특성을 강조합니다.

  • 사람의 삶을 더 좋게 변화시킵니다. 재정적, 사랑 관계, 직업 변경 또는 승진, 거주지 변경 등 모든 변화가 있을 수 있습니다.
  • 긴장을 풀다;
  • 부정적인 에너지로부터 방을 청소합니다.
  • 의사 소통 기술을 향상시키고 다른 사람들과의 상호 이해를 찾는 데 도움이됩니다.
  • 직관력을 높이고 사람의 반응성과 유연성을 높여줍니다.
  • 관절과 척추에 유익한 효과가 있습니다.

화강암 돌은 집중력, 주의력을 높이고 기억력을 향상시키며 정신 활동을 자극하므로 과학 활동에 참여하는 사람들의 부적으로 사용하는 것이 좋습니다. 의사소통 능력을 향상시킴으로써 가장 부주의한 학생들에게도 접근 방식을 선택하는 데 도움이 됩니다.

평화로운 에너지를 가지고 있어 누구에게도 해를 끼치지 않기 때문에 모든 사람이 사용할 수 있습니다.

화강암은 남성다움, 불멸성, 강인함, 내구성의 상징입니다. 이것은 지구 깊은 곳에서 나오는 독특한 광물입니다. 그는 대격변, 다양한 형태의 생명체의 출현, 지구 두께의 지각 과정에서 살아 남았습니다. 이제 수백만 년 된 이 돌은 인간에게 봉사하고 있습니다.

내 자신이 엄청나게 부자(꿈, 꿈)라고 상상할 때, 무엇보다도 우리 집 바닥이 대리석으로 만들어질 것이라는 사실이 생각난다. 공작석 테이블도 꼭 필요해요. 나는 화강암을 좋아하지 않습니다. 내가 묘비와 연관시키는 지루한 것들.

그러나 그것을 내부 세부 사항이 아닌 바위로 생각하면 모든 것이 더 흥미로워집니다.

화강암은 무엇이고 어디서 왔나요?

화강암은 지구상에서 가장 흔한 암석입니다. 지각의 상당 부분은 화강암으로 구성되어 있습니다. 그러나 지금까지 다른 행성에서는 그것을 찾는 것이 불가능했습니다.

화강암은 일반적으로 화성암, 즉 마그마가 응고되어 생성된 암석으로 분류됩니다. 그러나 마그마가 아닌 또 다른 형성 방법이 있습니다. 때로는 자연적인 과정으로 인해 다른 암석이 갑자기 화강암으로 변하기도 합니다. 이 과정을 화강암화라고 합니다.

화강암은 또한 심성암으로 간주됩니다. 명왕성에서 온 것이 아니라 깊이가 4km가 넘는 암석이라고 부르기 때문입니다.


화강암의 구성 및 특성

화강암은 원산지, 구성 비율 및 색상이 다르지만 그 구조는 항상 세분화되어 있으며 이는 이름("granum" - 곡물)에 따른 것입니다.

화강암은 다음과 같은 광물로 구성됩니다.

  • 장석;
  • 석영;
  • 운모.

장석은 구성의 가장 중요한 부분이며 화강암에는 장석이 50% 이상 포함되어 있습니다.

화강암은 강도, 경도 및 내구성으로 유명합니다. 물론 영원하지는 않지만 다른 암석과 마찬가지로 풍화 작용에 취약합니다.

화강암이 있으면 배경 방사선이 약간 증가하지만 화강암으로부터 위험한 양의 방사선을 얻는 것은 불가능합니다.


화강암 사용

이 품종은 주로 건설에 사용됩니다.

건물은 단단한 화강암으로 지어지지 않았지만 외장재로 없어서는 안될 필수 요소이며 도로 포장에 적합합니다.


화강암의 내구성에 추가되는 좋은 점은 얼룩에 대한 저항성입니다. 이것은 또한 귀중한 자료가 됩니다. 화강암으로 만든 기념물도 흔합니다.

파란색과 같은 희귀한 색상의 화강암은 특히 가치가 높습니다.

화강암은 일반적인 결정질 암석으로, 그 퇴적물은 지구 전체에 분포되어 있습니다. 라틴어로 번역된 "화강암"은 돌의 구조를 특징짓는 "곡물"을 의미합니다. 이것은 지구 표면으로 올라갈 시간이 없었고 거친 화강암 결정을 형성 한 얼어 붙은 관입 마그마입니다.

60-65%의 화강암 광물 구성의 주요 부분은 장석이 차지합니다. 내포물의 25-30%는 석영이며, 작은 비율이 어두운 색상의 광물(각섬석 및 흑록암)에 할당됩니다.

화강암은 높은 수준의 경도, 강도 및 밀도를 가지고 있습니다. 돌은 대리석보다 2배 더 강하고 밀도는 2600kg/m3에 이릅니다. 저온, 습기 및 먼지에 강합니다. 돌은 +700°C의 온도에서 녹을 수 있습니다.

화학적 조성 측면에서 화강암은 산성 암석이며, 이산화규소의 양에 따라 산성 조성이 결정될 수 있습니다. 화강암에 이산화규소의 비율이 높을수록 광물의 색상이 더 밝아집니다.

화강암의 종류와 색상

광물에는 구조, 어두운 색상의 구성 요소 및 색상이 포함된 다양한 종류가 있습니다. 화강암의 조직적, 구조적 특징을 고려하면 다음과 같습니다.

  • 반암 – 석영과 정형화가 길쭉하거나 등각적으로 포함되어 있습니다.
  • 페그마토이드(pegmatoid) - 균일한 입자 크기와 다양한 크기의 장석 및 석영 함유물이 특징입니다.
  • 핀란드어 – 붉은색 오르토클레스가 둥근 모양으로 포함되어 있는 것이 특징입니다.
  • 편마암 모양 - 운모 조각이 평행하게 배열 된 균일하고 세밀한 구조의 돌.
  • 백운모 - 이 구성에는 백운모, 석영 및 정형화가 포함되어 있습니다.

어두운 색의 성분을 포함하여 알래스 카이트, 백류 화강암, 두 운모, 흑운모, 휘석 화강암뿐만 아니라 알칼리성, 불화 리튬 및 각섬석 품종이 구별됩니다.

천연광물은 다양한 색상과 색조를 갖고 있으며, 추출 장소에 따라 다음과 같은 주요 그룹으로 구분됩니다.

  • Amazonite 돌은 푸른 색조를 띤 녹색입니다.
  • Leznikov 샘플은 빨간색과 분홍색입니다.
  • Sofievsky, Korninsky 및 Zhezhelevsky 미네랄은 회색 음영과 희귀한 흰색을 띠고 있습니다.

광물 매장지

화강암의 응용

인공 화강암, 장단점

인조석은 화강암 칩과 폴리에스테르 수지로 구성된 복합재료입니다. 자연석 특유의 긍정적인 특성을 많이 가지고 있습니다. 장점은 다음과 같은 속성을 포함합니다:

  • 낮은 열전도율;
  • 습기, 온도 변화, 녹 및 가정용 화학 물질에 대한 내성;
  • 미세 기공이 없기 때문에 위생적입니다.
  • 처리가 용이함;
  • 다양한 색상과 음영을 갖춘 미적 외관;
  • 방사성 배경이 없다;

그러나 인조석의 표시된 장점과 함께 기존 단점도 확인해야 합니다. 인공 화강암의 특성은 광물의 자연적인 경도가 부족하여 기계적 응력에 취약함을 나타냅니다. 인조석은 매력적인 외관과 광택을 갖고 있음에도 불구하고 천연 광물과는 거리가 멀고 플라스틱과 유사한 느낌을 줍니다.

화강암의 치유와 마법의 속성

적철광 및 그 보호 특성 가넷은 사랑과 충실의 돌입니다.
헬리오트로프 – “피묻은” 돌
흑운모 - 광물의 설명 및 특성

지구상의 많은 암석 중에서 주요 그룹은 화성암으로 구성되며, 이는 화산 용암으로 인해 수백만 년에 걸쳐 지각 두께로 형성되었습니다. 이 품종에는 주요 품종 중 하나가 포함됩니다.

건축자재 - 화강암. 이 돌의 특성은 오랫동안 사람들에 의해 연구되어 왔습니다. 이로 인해 과거에는 건축에 널리 사용되었으며 오늘날에도 여전히 사용되고 있습니다. 화강암으로 만들어졌기 때문에 수많은 고대 기념물과 건축물이 오늘날까지 살아 남았습니다. 독특한 구성, 아름다운 입상 구조 및 유익한 특성으로 인해 이 돌은 매우 인기 있는 건축 자재입니다.

화강암 퇴적물

이 암석은 깊은 곳에서 마그마가 응고되어 형성되었습니다. 이는 지각의 두께에서 상승하는 고온, 압력, 가스 및 증기의 영향을 받습니다. 이러한 요소의 영향으로 우리가 이 돌에서 관찰하는 빛과 그림자의 놀이와 같은 독특한 구조가 얻어집니다. 대부분 회색이지만 때로는 빨간색 또는 녹색 화강암이 채굴됩니다. 그 특성은 구성 입자의 크기에 따라 달라집니다. 거친 입자, 중간 입자, 미세한 입자일 수 있습니다(가장

일종의 튼튼한 나사).

이 암석은 대개 깊은 곳에 놓여 있지만 때로는 표면으로 올라오기도 합니다. 화강암 퇴적물은 모든 대륙과 거의 모든 국가에서 발견되지만 대부분은 시베리아, 카렐리야, 핀란드, 인도 및 브라질에 있습니다. 추출은 종종 수 킬로미터에 걸쳐 거대한 층의 형태로 발생하기 때문에 상당히 비쌉니다.

이 돌의 구성

화강암은 여러 물질로 형성된 다중 광물 암석입니다. 그 구성의 대부분은 장석으로 되어 있으며, 이에 따라 색상이 결정됩니다. 거의 4분의 1은 반투명한 푸른빛 입자가 포함된 석영으로 채워져 있습니다. 화강암에는 다른 광물도 포함되어 있습니다(예:

최대 10%는 전기석, 최대 20% 운모를 포함할 수 있으며 철, 망간, 모나자이트 또는 일메나이트도 포함됩니다.

화강암의 기본 특성

이 돌의 장점으로 인해 우리는 지금도 고대의 건축 구조를 감상할 수 있습니다. 화강암의 어떤 특성이 광범위한 사용을 결정합니까?

1. 내구성. 세립질의 화강암은 500년이 지난 후에야 처음으로 마모의 흔적을 보입니다. 그러므로 영원한 돌이라고도 불린다.

2. 내구성. 화강암은 다이아몬드 다음으로 가장 내구성이 강한 물질로 간주됩니다. 압축과 마찰에 강합니다. 이는 구성에 포함된 석영의 특성으로 설명됩니다. 또한, 이 암석이 무엇인지에 대한 질문에 대한 답을 얻은 후에 이 암석이 왜 그렇게 강한지 분명해졌습니다. 실제로는 입방미터당 거의 3톤에 달하는 매우 높은 수치입니다.

3. 날씨에 강합니다. 화강암은 영하 60도에서 영하 50도까지의 온도를 견딜 수 있습니다. 이는 추운 기후에서 매우 중요합니다. 연구에 따르면 화강암 제품은 300회 냉동 및 해동 후에도 특성을 잃지 않는 것으로 나타났습니다.

4. 방수. 화강암이 그렇게 된 것은 이 속성 덕분이다.

서리 방지. 따라서 클래딩 제방에 이상적입니다.

5. 환경 청결. 화강암은 방사성이 전혀 없으므로 모든 건설 작업에 안전합니다.

6. 내화성. 이 물질은 섭씨 700-800도에서만 녹기 시작합니다. 따라서 집을 안감으로 장식하는 것은 아름다울 뿐만 아니라 안전합니다.

7. 가공 용이성, 모든 건축 자재와의 호환성, 풍부한 질감과 색상으로 인해 인테리어 디자인에 없어서는 안될 요소입니다.

8. 산과 곰팡이에 대한 내성.

화강암 가공

암석의 강도와 밀도가 높음에도 불구하고 이 돌은 가공이 쉽습니다. 자르고 닦는 것은 아주 쉽습니다. 일반적으로 대형 화강암 블록, 석판 또는 화강암 칩 및 쇄석이 판매됩니다. 타일, 조리대 및 포장용 돌을 만드는 데 사용됩니다. 이 자연석의 풍부한 질감으로 인해 화강암을 모든 인테리어 장식에 적합하게 사용할 수 있습니다. 빛을 잘 흡수해서 보기에도 참 좋은 것 같아요. 빛나게 연마되어 운모 함유물의 모든 장점과 아름다움을 드러냅니다. 치핑 방법을 사용하여 암석을 가공하면 치아로스쿠로(chiaroscuro) 플레이의 장식 효과로 릴리프 구조를 얻을 수 있습니다. 그리고 일부 유형의 회색 화강암은 열처리 후에 유백색이 됩니다.

화강암의 종류

어떤 미네랄이 포함되어 있는지에 따라 특히 어두운 색상의 성분에 주목할 가치가 있습니다. 이들은 알래스카이트, 백류화강암, 흑운모, 휘석, 알칼리성 등 여러 그룹으로 나뉩니다. 이 품종은 구조도 다릅니다.

길쭉한 광물 함유물을 포함하는 반암질 화강암;

페그마토이드(Pegmatoid) - 석영의 균일한 입자 크기를 특징으로 합니다.

Gneissic은 균일하고 미세한 돌입니다.

라파키비(rapakivi)라고도 불리는 핀란드 화강암에는 붉은색의 둥근 내포물이 있습니다.

서면은 매우 흥미로운 다양성으로, 장석 입자는 고대 글쓰기와 유사한 쐐기 모양의 스트립 형태로 배열됩니다.

최근에는 점토에 광물을 넣어 구워 만든 인공화강암도 사용되고 있다. 이 돌은 도자기 석기라고 불리며 자연석과 거의 같은 특성을 가지고 있습니다.

색상별 품종 유형

화강암의 특성과 용도도 색상에 따라 다릅니다. 이 특성을 바탕으로 여러 품종 그룹이 구별됩니다.

Amazonite 화강암은 녹색 장석으로 인해 기분 좋은 청록색을 띠고 있습니다.

로즈 레드와 레드 Leznikovsky가 가장 내구성이 있습니다.

회색 암석은 매우 흔하며 채굴된 장소인 Korninsky, Sofievsky, Zhezhelevsky에서 이름을 얻었습니다.

흰색 화강암은 드물다. 이 다양성에는 연한 녹색에서 진주 회색까지의 색상이 포함됩니다.

화강암의 응용

이 돌은 수세기 동안 건설에 사용되었으며 이는 세립질의 품종이 500년 후에야 붕괴되기 시작하기 때문입니다. 다양한 충격에 강하고 내구성이 뛰어납니다. 화강암의 이러한 기본 특성을 통해 건축에 널리 사용될 수 있습니다. 미네랄은 어디에 사용됩니까?

1. 대부분의 기념물은 그것으로 만들어졌습니다.

2. 강도와 내마모성으로 인해 돌은 계단, 바닥재, 현관 및 포장 도로 제작에 사용될 수 있습니다.

3. 추운 기후에서 가장 인기 있는 건축 자재는 화강암입니다. 그 특성으로 인해 건물과 제방을 클래딩하는 것이 가능합니다.

혹독한 겨울이 있습니다.

4. 이 돌은 집 안팎을 변화시킬 수 있습니다. 디자이너는 이를 성공적으로 사용하여 기둥, 계단, 베이스보드, 조리대 및 난간을 만듭니다. 그들은 또한 집의 벽을 따라 늘어서 있습니다.

5. 수영장, 욕실, 분수에 화강암을 사용하는 이유는 물이 전혀 통과하지 못하기 때문입니다. 또한 그 영향으로 붕괴되지 않습니다.

내부의 화강암

최근 몇 년 동안 이 돌은 실내 장식용으로 매우 널리 사용되었습니다. 목재, 금속, 도자기 등 모든 재료와 잘 어울리며 모든 집 디자인에 적합합니다. 벽과 바닥 클래딩 외에도 화강암은 아파트의 여러 영역에서 사용할 수 있습니다. 그 특성으로 인해 이 돌은 부엌의 창틀과 조리대를 만드는 데 없어서는 안 될 요소입니다. 관리가 쉽고 내구성이 뛰어나며 습기와 고온에 노출되어도 성능이 저하되지 않습니다.

화강암은 조경 설계에도 널리 사용됩니다. 이 돌이 늘어선 길이나 전망대는 대기의 영향을 두려워하지 않으며 시간이 지나도 깨지지 않습니다. 예를 들어 스타일이나 테라스 형태로 장식 된 화단은 아름답게 보입니다. 국경과 계단을 만들 때 화강암을 사용하는 것도 매우 편리합니다.

이 돌의 특성과 용도는 오랫동안 연구되어 왔습니다. 그리고 그것은 고대부터 인간에 의해 사용되었습니다. 새로운 가공 기술의 출현으로 화강암은 장식 특성을 향상시킬 수 있기 때문에 더욱 자주 사용되기 시작했습니다.

화강암(라틴어 granum-곡물에서 유래한 이탈리아어 granito). 화강암의 경도는 속담이 되었습니다. 이 암석은 수세기 동안 강도, 기능적, 장식적 특성을 유지할 수 있습니다. 세분화된 구조는 외부에 재료를 사용하는 데 필요한 밀도를 제공합니다. 이러한 돌은 온도 변화, 습기 또는 기계적 스트레스를 두려워하지 않습니다. 팔레트는 설계 솔루션 구현에 대한 무한한 가능성을 제공합니다. 화강암을 구입할 계획이라면 무게를 고려해야 하며 이는 이 독특한 암석의 유일한 객관적인 단점입니다.

화학적 구성 요소:화강암은 결정성 입상 구조를 지닌 산성 화성 관입암입니다. 암석은 규산이 풍부하고 알칼리가 풍부하며 철, 칼슘, 마그네슘이 적습니다. 장석(산성 사장석과 칼륨 장석)이 60~65%, 석영이 25~35%, 어두운 색의 광물(흑운모, 드물게 각섬석)이 5~10%로 구성되어 있습니다. 스파 덕분에 화강암의 색이 형성되고 석영 덕분에 경도가 형성됩니다. 화강암의 가장 일반적인 색상은 밝은 회색이지만 이 광물의 분홍색, 노란색, 빨간색, 심지어 녹색 음영도 찾을 수 있습니다. 화강암에서 석영은 유리질이고 약간 갈라진 입자 형태입니다. 대부분 무색이지만, 품종의 전체적인 색상에 영향을 미칠 수 있는 푸른 색조를 띠는 희귀한 표본도 있습니다. 화강암은 결정구조의 종류에 따라 세립(최대 2mm), 중립(25mm), 거친결(5mm 이상)으로 구분되며 색상은 흰색에서 회색, 분홍색, 빨간색, 특징적으로 반짝이는 내포물이 있습니다. 대부분의 샘플은 다양합니다. 패턴의 모양은 돌의 구조와 단일체를 절단할 때 선택한 방향 모두에 의해 영향을 받습니다. 세립질의 화강암이 가장 내구성이 뛰어난 것으로 간주됩니다.

물리적 특성:화강암은 강수량 및 다양한 산을 포함한 환경 영향에 매우 강합니다. 작동 특성 및 동결-해동 주기에 영향을 미치지 않으며 그 횟수는 수백 번에 달할 수 있습니다.

밀도 - 3.17g/cm3

부피 질량(비중) - 2.7g/cm3

압축 강도:

젖은 상태에서 - 550kg/cm2,

건조 – 604kg/cm2

마모 - 1.4g/cm2m

수분 흡수 - 0.2%;

강도 감소 계수 - 0.9

모스 척도의 경도 - 6-7

교육의 특징:자연석 화강암은 깊은 곳에서 마그마 용융물이 천천히 냉각되고 더욱 굳어지는 과정에서 형성된 명백히 결정질의 입상 거대 화산암입니다. 또한, 화강암의 기원은 변성작용, 즉 다양한 암석의 화강암화 형성 과정에서 가능합니다. 동시에, 화강암 덩어리는 변성암 또는 화성암, 더 자주 혼합 기원으로 간주되는 경우가 많습니다.

화강암 채굴:발생의 주요 형태는 최대 4km의 두께와 수 헥타르의 면적을 가진 거대한 덩어리 인 저분암입니다. 일반적으로 암석은 제방, 암맥 및 기타 관입체의 형태로 발생합니다. 때때로 화강암 마그마가 층별 주입을 형성하는 경우가 있습니다. 이 경우, 화강암은 변성암과 퇴적암이 번갈아 나타나는 일련의 시트형 몸체를 형성합니다. 오늘날에는 암석 치핑 방법, 폭발 방법 및 석재 절단 방법의 세 가지 주요 방법이 있습니다. 마지막 방법이 가장 인기 있고 비용이 많이 듭니다. 이를 통해 미세 균열을 방지하고 합리적으로 퇴적물을 개발할 수 있습니다. 석재 절단기 방법을 사용하면 화강암을 블록으로 절단한 후 석판으로 절단합니다. 화강암 발생의 채굴 및 지질 조건으로 인해 최대 수백 m3의 부피와 수천 톤의 무게를 지닌 거대한 단일체 블록을 추출할 수 있으며 이는 다른 유형의 자연석에서는 불가능합니다. 생성된 블록은 조각난 돌로 깎여지거나 기념비적인 건축물에 통째로 사용됩니다. 돌은 거의 모든 국가의 모든 대륙에 분포되어 있습니다.

적용 분야:화강암은 수천 년 전부터 사용된 재료입니다. 오늘날까지 살아남은 가장 유명한 화강암 구조물은 다음과 같습니다.

무게가 50톤이 넘는 스톤헨지의 삼석탑(영국, 기원전 III-IV천년기),

무게 343톤, 높이 28.58m의 하트셉수트 오벨리스크(이집트, 기원전 15세기)

무게가 1000톤이 넘는 바알베크 삼석기둥(시리아, 서기 1~3세기) 등

화강암 제품은 석재의 주요 특성이 강도와 내구성이기 때문에 수세기 동안 원래 모양을 유지할 수 있습니다. 화강암은 가공 질감과 경면을 오랫동안 유지하는 능력이 있고 표면이 오염되기 어렵기 때문에 건물 및 구조물(주추 슬라브, 난간, 공 등)의 외부 클래딩 및 마감재로 널리 사용됩니다. ) 및 도로 및 거리 건설용 제품(모서리석, 포석, 체커, 연석 등)을 생산하고 있으며, 교통량이 많은 장소(사무실, 은행, 각종 공공건물, 음식점, 주점, 횡단보도, 등) 화강암은 물을 거의 흡수하지 않는 돌이므로 내한성이 높습니다.또한 화강암의 이러한 특성은 더 나은 품질 지표를 가지고 있기 때문에 건설 중에도 완벽하게 사용됩니다. 항구 및 제방, 분수, 기둥 등 건물 내부의 화강암은 벽 장식으로 자주 사용되며 계단 창틀, 난간 동자, 항아리, 꽃병, 처마 장식 등을 만드는 데 사용됩니다. 또한 급격한 온도에도 강합니다. 변경하여 주방 조리대 및 바 카운터를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 화강암은 또한 받침대, 기둥, 받침대, 기단 등 기념비적 예술품을 만드는 데 사용됩니다.

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