1. 물리적 풍화 :
* 서리 쐐기 : 물은 화강암의 균열로 스며 들어 냉동하고 팽창하며 압력을 가해 균열을 넓 힙니다. 이 과정은 특히 동결 시동주기가있는 추운 기후에서 특히 효과적입니다.
* 열 팽창 및 수축 : 화강암은 다른 암석과 마찬가지로 가열되면 팽창하고 냉각시 수축합니다. 반복 가열 및 냉각은 스트레스를 유발하여 파쇄 및 각질 제거 (층에서 벗겨짐)를 유발할 수 있습니다. 이것은 온도 스윙이 큰 영역에서 일반적입니다.
* 마모 : 화강암은 바람이 불는 모래, 빙하 또는 물의 마찰로 풍화 될 수있어 둥글고 매끄럽게됩니다.
2. 화학 풍화 :
* 가수 분해 : 물은 화강암의 미네랄과 반응하여 분해하고 점토 미네랄을 형성합니다. 이 과정은 산성 빗물의 존재에 의해 도움이됩니다.
* 산화 : 화강암의 철 함유 미네랄은 산화 될 수 있으며, 녹 (산화철)이 형성되어 암석을 약화시킨다.
* 탄산 : 대기의 이산화탄소는 빗물에 용해되어 탄산을 형성합니다. 이 약산은 화강암에서 장석 미네랄과 반응하여 분해하고 점토 미네랄을 형성 할 수 있습니다.
3. 생물학적 풍화 :
* 식물 뿌리 : 식물 뿌리가 증가하면 화강암의 균열에 압력이 가해져 넓어 질 수 있습니다.
* 파열 동물 : 설치류 및 지렁이와 같은 동물은 화강암으로 파고 풍화 과정을 가속화 할 수있는 공간을 만들 수 있습니다.
* 이끼 : 이끼는 화강암에서 자랄 수있는 유기체이며 암석을 녹일 수있는 산을 생산합니다.
화강암을 지배하는 풍화 유형은 특정 환경 조건에 따라 다릅니다. 예를 들어, 서리 쐐기는 추운 기후에서 더 널리 퍼지고, 화학 풍화는 따뜻하고 습한 환경에서 더 일반적입니다.
전반적으로 화강암은 풍화에 매우 저항력이 있기 때문에 건축 및 기념비 구조에 사용됩니다. 그러나 오랜 기간 동안, 가장 단단한 화강암조차도 물리적, 화학적, 생물학적 풍화의 결합 된 힘에 의해 분해 될 수 있습니다. .