{"id":7804,"date":"2022-08-31T14:04:46","date_gmt":"2022-08-31T14:04:46","guid":{"rendered":"https:\/\/support.buildsoft.eu\/?post_type=ht_kb&#038;p=7804"},"modified":"2022-10-11T12:10:57","modified_gmt":"2022-10-11T12:10:57","slug":"parameters-for-loads-concrete","status":"publish","type":"ht_kb","link":"https:\/\/support.buildsoft.eu\/nl\/knowledge-base\/parameters-for-loads-concrete\/","title":{"rendered":"Parameters for loads (ConCrete)"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-tabs su-tabs-style-default su-tabs-mobile-stack\" data-active=\"1\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-tabs-nav\"><span class=\"\" data-anchor=\"EN\" data-url=\"\" data-target=\"\" tabindex=\"0\" role=\"button\">EN<\/span><span class=\"\" data-anchor=\"NL\" data-url=\"\" data-target=\"\" tabindex=\"0\" role=\"button\">NL<\/span><span class=\"\" data-anchor=\"FR\" data-url=\"\" data-target=\"\" tabindex=\"0\" role=\"button\">FR<\/span><\/div><div class=\"su-tabs-panes\"><div class=\"su-tabs-pane su-u-clearfix su-u-trim\" data-title=\"EN\">\n<p>ConCrete can, besides the self-weight, also take nine different load groups into account. The properties of those load groups can be define din the dialog box below.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-7810 aligncenter\" src=\"https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46EN.png\" alt=\"\" width=\"594\" height=\"438\" srcset=\"https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46EN.png 594w, https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46EN-300x221.png 300w, https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46EN-50x37.png 50w, https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46EN-60x44.png 60w, https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46EN-35x26.png 35w\" sizes=\"(max-width: 594px) 100vw, 594px\" \/><\/p>\n<p>Let\u2019s to trough the content of this dialog:<\/p>\n<ul>\n<li>Each load groups gets a name. <em>Load type 0<\/em> is always the self-weight.<\/li>\n<li>Partial safety factors\u00a0\u03b3<br \/>\nThe first two factors \u03b3<sub>u-<\/sub>\u00a0and \u03b3<sub>u+\u00a0<\/sub>are safety coefficients for the ultimate limit state: the first one if the load has an unfavourable effect, the second one if the load has a favourable effect. In general, the Eurocode provides that the least favourable coefficient equals 1.35 for dead loads and the most favourable one equals 1.00; as for life loads, these coefficients equal 1.50 and 0.00 respectively. The next two coefficients\u00a0\u03b3<sub>g-<\/sub>\u00a0and \u03b3<sub>g+<\/sub>\u00a0are safety coefficients corresponding to the service limit state. In general, the Eurocode provides that the least favourable coefficient equals 1.00 for dead loads and the most favourable one also equals 1.00; as for life loads, these coefficients equal 1.00 and 0.00 respectively.<\/li>\n<li>Combination factors\u00a0\u03a8\n<ul>\n<li>\u03a8<sub>0\u00a0<\/sub>is a combination coefficient which considers the fact that it is unlikely that multiple independent variable loads reach their maximum value at the same time.<\/li>\n<li>\u03a8<sub>1<\/sub>\u00a0is a combination coefficient, which plays a role in the repeated occurrence of life loads. For buildings in general, will be taken equal to the value that can be exceeded during approximately 1% of the reference time.<\/li>\n<li>\u03a8<sub>2<\/sub>\u00a0is a combination coefficient, which also plays a role in the repeated occurrence of life loads, but now the value for \u00a0will be taken equal to the value that can be exceeded during at least 50% of the reference time.<\/li>\n<\/ul>\n<p>More information on partial safety factors and combination factors can be found in standards. ConCrete used equation 6.10 (EN 1990) to generate the fundamental combinations in ultimate limit state (ULS FC).<\/li>\n<li>For each load group it is possible to indicate in which phase(s) the loads of this type are present. The <strong>first phase <\/strong>is calculated in an <em>isostatic <\/em>way (span by span), possibly with a reduced height (ho1 instead of ho). The required reinforcement for the ultimate limit state is calculated. Then, the beam is calculated in the <strong>second phase<\/strong>. In this phase, the beam is calculated in its <em>hyperstatic <\/em>condition, with the full height (ho). Again, the reinforcement for the ultimate limit state is calculated. The result for the ultimate limit state is the maximum of the first and second phase. Starting from this reinforcement, the stresses in the serviceability limit state in the concrete and in the reinforcement are calculated in the first phase (thus in an isostatic way and with reduced height). Then the increase of stresses in the second phase is determined. If the stresses are too high, the reinforcement is increased.<\/li>\n<li>Concrete will, by default, look at the loads in a load group span by span (<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"img_inline alignnone size-full wp-image-7808\" src=\"https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/KnopConCreteNietSamen.jpg\" alt=\"\" width=\"26\" height=\"26\" \/> is active by default). He will automatically apply a favourable or unfavourable factor to the spans to obtain the most unfavourable configuration (checkerboard pattern).<br \/>\nYet, it\u2019s possible some load groups (like self-weight and dead loads) don\u2019t require this type of splitting up span by span. By setting the button <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"img_inline alignnone size-large wp-image-7809\" src=\"https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/KnopConCreteSamen.jpg\" alt=\"\" width=\"26\" height=\"26\" \/>\u00a0active, you indicate that the loads from a certain load group should always be present or absent.<\/li>\n<li>You can also determine whether the loads will act on the top or bottom level, this is of importance when determining the transverse reinforcement (cfr. classical truss girder analogy of M\u00f6rsch).<\/li>\n<li>The coefficient \u03b2<sub>2\u00a0<\/sub>is used to calculate the cracking width and the cracked deflection. Its value is 0,50 for sustained loads and 1,00 for short-term loading. The name \u03b2<sub>2<\/sub>\u00a0comes from an older standard ENV 1992. In EN 1992-1-1 is parameters is called \u03b2.<\/li>\n<\/ul>\n    \t\t<div class=\"hts-messages hts-messages--info   hts-messages--withicon \" id=\"\" style=\"\">\r\n    \t\t\t    \t\t\t    \t\t\t\t<p>\r\n    \t\t\t\t\tThe entire manual can be consulted\u00a0<a href=\"http:\/\/downloads.buildsoft.eu\/pdf\/en\/User%20Manual%20ConCrete.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">here<\/a>.    \t\t\t\t<\/p>\r\n    \t\t\t    \t\t\t\r\n    \t\t<\/div><!-- \/.ht-shortcodes-messages -->\r\n    \t\t\n<\/div>\n<div class=\"su-tabs-pane su-u-clearfix su-u-trim\" data-title=\"NL\">\n<p>ConCrete kan behalve met het eigengewicht, ook rekening houden met negen andere lastengroepen. De eigenschappen van die lastengroepenkunnen ingesteld worden via onderstaand\u00a0dialoogvenster.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-large wp-image-7812 aligncenter\" src=\"https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46NL.png\" alt=\"\" width=\"594\" height=\"438\" srcset=\"https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46NL.png 594w, https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46NL-300x221.png 300w, https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46NL-50x37.png 50w, https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46NL-60x44.png 60w, https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46NL-35x26.png 35w\" sizes=\"(max-width: 594px) 100vw, 594px\" \/><\/p>\n<p>We overlopen hierna inhoud van dit venster.<\/p>\n<ul>\n<li>Elke lastengroep krijgt een naam. <em>Lasttype<\/em> 0 is steeds het eigengewicht.<\/li>\n<li>Parti\u00eble veiligheidsco\u00ebffici\u00ebnten\u00a0\u03b3:<br \/>\nDe eerste 2 factoren \u03b3<sub>u-<\/sub>\u00a0en \u03b3<sub>u+<\/sub>\u00a0zijn de veiligheidsfactoren op de belastingen in de uiterste grenstoestand. In de bruikbaarheidsgrenstoestand worden de karakteristieke waarden van de belastingen vermenigvuldigd met \u03b3<sub>g-<\/sub>\u00a0en \u03b3<sub>g+<\/sub>. De co\u00ebffici\u00ebnten met een minteken worden toegepast wanneer de belasting een ongunstig effect heeft, de co\u00ebffici\u00ebnten met een plusteken in het geval de belasting een gunstig effect heeft. In het algemeen bedraagt de parti\u00eble factor voor de belastingen in de uiterste grenstoestand 1,35 voor vaste en 1,50 voor veranderlijke lasten met ongunstig effect. Bij gunstig effect worden deze waarden respectievelijk 1,00 en 0,00. In de gebruiksgrenstoestand worden alle parti\u00eble factoren, uitgezonderd de veranderlijke lasten met gunstig effect, gelijkgesteld aan 1,00.<\/li>\n<li>Combinatiefactoren \u03a8 :\n<ul>\n<li>\u03a8<sub>0\u00a0<\/sub>is een combinatieco\u00ebffici\u00ebnt die rekening houdt met het feit dat het weinig waarschijnlijk is dat meerdere onafhankelijke veranderlijke belastingen tezelfdertijd hun maximale waarde aannemen.<\/li>\n<li>\u03a8<sub>1\u00a0<\/sub>is een combinatieco\u00ebffici\u00ebnt die een rol speelt bij het herhaaldelijk optreden van veranderlijke belastingen. Voor gebouwen wordt zij in het algemeen gelijk genomen aan de waarde die gedurende ongeveer 1% van de referentietijd kan overschreden worden.<\/li>\n<li>\u03a8<sub>2\u00a0<\/sub>is een combinatieco\u00ebffici\u00ebnt die eveneens een rol speelt bij het herhaaldelijk optreden van veranderlijke belastingen, maar die ditmaal zodanig is gekozen dat ze gedurende minstens 50% van de referentietijd overschreden wordt.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Meer informatie over de waarden van de\u00a0parti\u00eble veiligheidsco\u00ebffici\u00ebnten\u00a0\u03b3 en combinatiefactoren \u03a8 kan u vinden in de norm. ConCrete gebruikt vergelijking 6.10 (zie EN 1990) om de fundamentele combinaties in uiterste grenstoestand (UGT FC) te maken.<\/li>\n<li>Voor elke lastengroep kan opgegeven worden in welke fase(s) de lasten die ertoe behoren aanwezig zijn. De <strong>eerste fase <\/strong>wordt <em>isostatisch <\/em>uitgerekend (overspanning per overspanning) met een eventueel kleinere doorsnede (hoogte ho1 i.p.v. ho). In uiterste grenstoestand wordt de benodigde wapening berekend. Vervolgens wordt de balk in <strong>tweede fase <\/strong> In deze fase wordt de balk <em>hyperstatisch <\/em>uitgerekend zoals hij ingegeven werd, met de volledige doorsnede (hoogte ho). De wapening wordt opnieuw bepaald in de uiterste grenstoestand. Het uiteindelijk resultaat in de uiterste grenstoestand is het maximum van de eerste en van de tweede fase. Vertrekkend van deze wapening, worden in de gebruiksgrenstoestand de spanningen in het beton en de wapening berekend in de eerste fase (dus isostatisch en met kleinere hoogte). Vervolgens wordt de toename van de spanningen bepaald in de tweede fase. Zijn de betonspanningen te groot, dan wordt de wapening vergroot.<\/li>\n<li>ConCrete zal standaard de lasten uit de betreffende lastengroep steeds als per overspanning\u00a0behandelen (<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"img_inline alignnone size-full wp-image-7808\" src=\"https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/KnopConCreteNietSamen.jpg\" alt=\"\" width=\"26\" height=\"26\" \/> is default actief). ConCrete zal automatisch bepaalde velden belasten met een gunstige factor en andere met een ongunstige factor om zo te komen tot de meest nadelige belastingssituatie (dambordpatroon).<br \/>\nHet kan echter zijn dat voor sommige belastingen (zoals eigengewicht en permanente lasten) dat deze opsplitsing in gunstig belaste en ongunstig belaste velden irrelevant is. Door de knop <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"img_inline alignnone size-large wp-image-7809\" src=\"https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/KnopConCreteSamen.jpg\" alt=\"\" width=\"26\" height=\"26\" \/>\u00a0actief te zeggen, wordt aangegeven dat lasten uit de desbetreffende lastengroep altijd samen aanwezig of afwezig zijn.<\/li>\n<li>Er kan ook opgegeven worden of de belastingen op de boven- of op de ondervezel aangrijpen, wat van belang is bij de bepaling van de dwarskrachtwapening (zie <a href=\"https:\/\/support.buildsoft.eu\/knowledge-base\/what-is-the-difference-between-load-applied-at-upper-or-lower-fiber\/\">dit artikel<\/a>).<\/li>\n<li>De co\u00ebffici\u00ebnt \u03b2<sub>2<\/sub>\u00a0wordt gebruikt voor de berekening van de scheurwijdte en de doorbuiging. Hij bedraagt 0.50 voor langdurige en\/of herhaalde belastingen en 1.00 voor \u00e9\u00e9nmalige, kortstondige belastingen. De naamgeving \u03b2<sub>2\u00a0<\/sub>is afkomstig uit de voornorm ENV 1992. In EN 1992-1-1 heet deze parameter\u00a0\u03b2<span style=\"font-size: 13.3333px;\">.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n    \t\t<div class=\"hts-messages hts-messages--info   hts-messages--withicon \" id=\"\" style=\"\">\r\n    \t\t\t    \t\t\t    \t\t\t\t<p>\r\n    \t\t\t\t\tDe volledig ConCrete handleiding kan u\u00a0<a href=\"http:\/\/downloads.buildsoft.eu\/pdf\/nl\/Handleiding%20ConCrete.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">hier\u00a0<\/a>vinden.    \t\t\t\t<\/p>\r\n    \t\t\t    \t\t\t\r\n    \t\t<\/div><!-- \/.ht-shortcodes-messages -->\r\n    \t\t\n<\/div>\n<div class=\"su-tabs-pane su-u-clearfix su-u-trim\" data-title=\"FR\">\n<p>En plus du poids propre, ConCrete peut \u00e9galement prendre en compte neuf autres types de charges (syn. : groupes de charges). Les propri\u00e9t\u00e9s de ces groupes de charges peuvent \u00eatre d\u00e9finies via la bo\u00eete de dialogue ci-dessous.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-large wp-image-7811 aligncenter\" src=\"https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46FR.png\" alt=\"\" width=\"594\" height=\"438\" srcset=\"https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46FR.png 594w, https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46FR-300x221.png 300w, https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46FR-50x37.png 50w, https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46FR-60x44.png 60w, https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Figuur46FR-35x26.png 35w\" sizes=\"(max-width: 594px) 100vw, 594px\" \/><\/p>\n<p>Nous allons maintenant passer en revue le contenu de cette fen\u00eatre.<\/p>\n<ul>\n<li>Chaque groupe de charges re\u00e7oit un nom. Le <em>Type de charge 0<\/em> est toujours le propre poids.<\/li>\n<li>Les coefficients de s\u00e9curit\u00e9 \u03b3:<br \/>\nLes deux premiers facteurs \u03b3<sub>u-<\/sub>\u00a0et \u03b3<sub>u+<\/sub> sont les coefficients de s\u00e9curit\u00e9 pour l&#8217;\u00e9tat-limite ultime : la premi\u00e8re dans le cas o\u00f9 la charge a un effet d\u00e9favorable, la seconde dans le cas o\u00f9 la charge a un effet favorable. En g\u00e9n\u00e9ral, l&#8217;Eurocode pr\u00e9voit que le coefficient le plus d\u00e9favorable est \u00e9gal \u00e0 1.35 pour les charges permanentes et que le plus favorable est \u00e9gal \u00e0 1.00; pour les charges utiles, ces coefficients sont respectivement de 1.50 et 0.00. Les deux coefficients suivants\u00a0\u03b3<sub>g-<\/sub>\u00a0et \u03b3<sub>g+<\/sub> sont les coefficients de s\u00e9curit\u00e9 correspondant \u00e0 l&#8217;\u00e9tat-limite de service. En g\u00e9n\u00e9ral, l&#8217;Eurocode pr\u00e9voit que le coefficient le plus d\u00e9favorable est \u00e9gal \u00e0 1.00 pour les charges permanentes et que le plus favorable est \u00e9galement de 1.00; pour les charges utiles, ces coefficients sont respectivement de 1.00 et 0.00.<\/li>\n<li>Les coefficients de combinaison \u03a8 :\n<ul>\n<li>\u03a8<sub>0\u00a0<\/sub>est le coefficient de combinaison avec lequel ce type de charge est appliqu\u00e9 lors du calcul en \u00e9tat-limite ultime (combinaison fondamentale) et dans les combinaisons rares en \u00e9tat-limite de service quand c&#8217;est une autre surcharge qui est la plus d\u00e9favorable.<\/li>\n<li>\u03a8<sub>1\u00a0<\/sub>est le coefficient de combinaison quand ce type de charge est appliqu\u00e9 lors du calcul dans la combinaison accidentelle dans l&#8217;\u00e9tat-limite ultime et dans la combinaison fr\u00e9quente en \u00e9tat-limite de service quand cette surcharge est la plus d\u00e9favorable.<\/li>\n<li>\u03a8<sub>2\u00a0<\/sub>est le coefficient de combinaison avec lequel on applique ce type de charge lors du calcul dans la combinaison quasi-permanente en \u00e9tat-limite de service. Dans la combinaison accidentelle en \u00e9tat-limite ultime et dans la combinaison fr\u00e9quente en \u00e9tat-limite de service, ce coefficient est appliqu\u00e9 quand c&#8217;est une autre surcharge qui est la plus d\u00e9favorable.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Plus d&#8217;informations sur les valeurs coefficients de s\u00e9curit\u00e9 \u03b3 et\u00a0coefficients de combinaison \u03a8 peuvent \u00eatre trouv\u00e9es dans la norme. ConCrete utilise l&#8217;\u00e9quation 6.10 (voir EN 1990) pour g\u00e9n\u00e9rer les combinaisons fondamentales \u00e0 l&#8217;\u00e9tat limite ultime (ELU FC).<\/li>\n<li>Pour chaque type de charge, nous pouvons indiquer dans quelle(s) phase(s) ce type est pr\u00e9sent. La <strong>premi\u00e8re phase <\/strong>est calcul\u00e9e de mani\u00e8re <em>isostatique <\/em>(port\u00e9e par port\u00e9e) avec une section \u00e9ventuellement r\u00e9duite (hauteur ho1 au lieu de ho). L\u2019armature n\u00e9cessaire \u00e0 l\u2019\u00e9tat limite ultime est calcul\u00e9e. Puis, la poutre est calcul\u00e9e dans la <strong>deuxi\u00e8me phase<\/strong>. Dans cette phase, la poutre est calcul\u00e9e de mani\u00e8re <em>hyperstatique<\/em>, comme elle \u00e9tait introduite, avec la section totale (hauteur ho). De nouveau, l\u2019armature n\u00e9cessaire pour l\u2019\u00e9tat limite ultime est calcul\u00e9e. Enfin, le r\u00e9sultat finale pour l\u2019\u00e9tat limite ultime est le maximum des r\u00e9sultats des deux phases. A partir de l\u2019armature r\u00e9sultante, les contraintes du b\u00e9ton et de l\u2019acier sont calcul\u00e9es dans l\u2019\u00e9tat limite de service dans la premi\u00e8re phase (donc isostatique et avec hauteur r\u00e9duite). Ensuite, le logiciel d\u00e9termine l\u2019augmentation des contraintes dans la deuxi\u00e8me phase. Si les contraintes sont trop grandes, les quantit\u00e9s d\u2019armature seront augment\u00e9es.<\/li>\n<li>Par d\u00e9faut, ConCrete traitera toujours les charges du groupe de charge concern\u00e9 par trav\u00e9e (<img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"img_inline alignnone size-full wp-image-7808\" src=\"https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/KnopConCreteNietSamen.jpg\" alt=\"\" width=\"26\" height=\"26\" \/>active par d\u00e9faut). Il chargera automatiquement certains port\u00e9es avec un facteur favorable et d&#8217;autres avec un facteur d\u00e9favorable afin d&#8217;arriver \u00e0 la situation de charge la plus d\u00e9favorable.<br \/>\nCependant, c\u2019est possible que pour certaines groupes de charges (comme le poids propre et les charges permanentes), cette division n\u2019est pas pertinente. Avec le bouton <img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"img_inline alignnone size-large wp-image-7809\" src=\"https:\/\/support.buildsoft.eu\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/KnopConCreteSamen.jpg\" alt=\"\" width=\"26\" height=\"26\" \/>\u00a0actif, il est indiqu\u00e9 que les charges du groupe de charges respectif sont toujours pr\u00e9sentes ou absentes ensemble.<\/li>\n<li>Cette fen\u00eatre de dialogue vous permet de sp\u00e9cifier si les charges agissent sur le niveau sup\u00e9rieur ou inf\u00e9rieur, ce qui peut s&#8217;av\u00e9rer capital lors de la d\u00e9termination de l&#8217;armature transversale (cfr. <a href=\"https:\/\/support.buildsoft.eu\/knowledge-base\/what-is-the-difference-between-load-applied-at-upper-or-lower-fiber\/\">cet article<\/a>).<\/li>\n<li>Le coefficient \u03b2<sub>2<\/sub>\u00a0pour le calcul des ouvertures des et de la d\u00e9form\u00e9e est normalement \u00e9gale \u00e0 0.50 pour des charges de longue dur\u00e9e et\/ou r\u00e9p\u00e9titives et \u00e0 1.00 pour des charges uniques et momentan\u00e9es.<\/li>\n<\/ul>\n    \t\t<div class=\"hts-messages hts-messages--info   hts-messages--withicon \" id=\"\" style=\"\">\r\n    \t\t\t    \t\t\t    \t\t\t\t<p>\r\n    \t\t\t\t\tLe manuel de ConCrete complet peut \u00eatre trouv\u00e9\u00a0<a href=\"http:\/\/downloads.buildsoft.eu\/pdf\/fr\/Manuel%20ConCrete.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ici<\/a>.    \t\t\t\t<\/p>\r\n    \t\t\t    \t\t\t\r\n    \t\t<\/div><!-- \/.ht-shortcodes-messages -->\r\n    \t\t\n<\/div><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":3,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":[],"ht-kb-category":[1025],"ht-kb-tag":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/support.buildsoft.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/7804"}],"collection":[{"href":"https:\/\/support.buildsoft.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb"}],"about":[{"href":"https:\/\/support.buildsoft.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/ht_kb"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/support.buildsoft.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/support.buildsoft.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7804"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/support.buildsoft.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/7804\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7821,"href":"https:\/\/support.buildsoft.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb\/7804\/revisions\/7821"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/support.buildsoft.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7804"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ht_kb_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/support.buildsoft.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb-category?post=7804"},{"taxonomy":"ht_kb_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/support.buildsoft.eu\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/ht-kb-tag?post=7804"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}