화강암은 고온 및 압력 하에서 석영, 장석 및 운모와 같은 미네랄의 느린 결정화에 의해 형성된 천연 화성 암석이다. 압축 강도가 일반적으로 100 MPa를 초과하고 일부는 200 MPa에 접근하는 것은 밀도가 높고 단단합니다. 탄성 계수는 콘크리트의 탄성 계수보다 훨씬 크기 때문에 단단하고 변형에 저항합니다. 화강암은 수분 흡수 속도가 매우 낮고 일반적으로 2%미만이며 내마모성이 우수합니다. 반복적 인 동결 - 해동 사이클과 소금 부식에도 불구하고 구조적 무결성을 유지할 수 있습니다. 수천 년 동안 서있는 많은 고대 건물은 내구성에 대한 증거입니다. 또한, 화강암은 열 - 내성이며, 온도는 최대 400도까지 기계적 특성에 거의 영향을 미치지 않습니다. 추가 보호가 필요없이 오랜 기간 동안 야외에서 노출 될 수 있습니다.

콘크리트는 시멘트, 물, 거친 및 미세한 응집체로 구성된 - 제작 된 복합 재료, 그리고 가능한 화학적 혼합물로 구성되어 설계된 비율로 혼합 한 다음 설정 및 강화를 허용합니다. 기존의 구조 콘크리트는 일반적으로 20 내지 60 MPa 사이의 압축 강도와 화강암보다 훨씬 낮은 탄성 계수를 갖는다. 스트레스 하에서 크게 변형되며 인장력을 견딜 수 있도록 강철 강화가 필요합니다. 콘크리트의 내구성은 혼합 비율과 경화에 따라 다릅니다. 차가운 지역에서는 공기 - 행 - 연행 제 및 부동액 제제를 추가 해야하는 반면, 클로라이드 환경에는 밀도가 높아지거나 - 부식 코팅의 추가가 필요합니다. 경화가 부적절하면 탄산화, 동결 - 해동 및 강철 부식은 수명이 단축되어 일반적으로 15-30 년마다 교체가 필요합니다. 콘크리트는 또한 내열성이 좋지 않아 400도에서 빠르게 저하됩니다. 화재는 종종 완전한 철거와 재건이 필요합니다.
구조의 관점에서 볼 때 콘크리트의 장점은 가소성에 있습니다. - 사이트에서 모든 모양 또는 공장에서 조립식 및 조립식으로 캐스트하여 복잡한 구조 시스템에 적응할 수 있습니다. 반면에 화강암은 절단, 연마 또는 조각 만 할 수있어 섬세한 빔과 슬래브를 만들기가 어렵습니다. 외벽 설치, 플라자 포장, 커브 스톤, 기념물 및 높은 내구성 또는 장식 기능이 필요한 기타 영역에서 더 일반적으로 사용됩니다. 콘크리트는 철거 후 재사용하기가 어렵고 화강암 블록은 완전히 해체 및 재설치 될 수있어 수명주기 비용이 낮아집니다. 콘크리트에서 으스스한 골재로 분쇄 화강암을 사용하면 경화 후 강도가 크게 향상됩니다. 초기 및 후기 압축 강도 값은 석회석 골재를 사용하는 기존 콘크리트의 값보다 높습니다. 또한 더 큰 슬럼프, 작업 성이 향상되며 입방 미터당 10 위안 이상의 재료 비용을 줄일 수 있습니다. 그러나, 화강암 응집체가있는 콘크리트는 염화물 이온 침투 및 탄산에 약간 저항력이 떨어지므로 더 엄격한 믹스 제어 및 유지 보수 조치가 필요합니다.
요약하면, Granite의 장점은 자연적인 고강도, 내구성 및 재활용성에 달려있어 "Century - 긴"프로젝트 또는 매우 높은 미적 및 내마모성이 필요한 프로젝트에 적합합니다. 반면에 콘크리트는 소성, 경제 및 성숙한 설계 시스템을 자랑하여 현대 건물에 선호하는 하중 - 베어링 시스템이됩니다. 강도와 비용을 모두 우선시하는 프로젝트의 경우, 분쇄 된 화강암을 높은 - 강도 콘크리트로 통합하면 두 세계의 최고를 제공 할 수 있습니다.
