NCCI: Návrhový model svařovaných styčníků ve vaznících z uzavřených profilů. Obsah

Podobné dokumenty
NCCI: Výběr styku sloupu příložkami bez kontaktu

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky.

ŘŘešený příklad: Příhradový nosník malého sklonu s pasy z členěných prutů

Tento NCCI dokument poskytuje návod pro posouzení prutů namáhaných kroucením. 2. Anlýza prvků namáhaných kroucením Uzavřený průřez v kroucení 5

Řešený příklad: Parametrická křivka teplotní křivka

NCCI: Vzpěrné délky sloupů a tlačených prutů příhradových a rámových konstrukcí. Obsah

Řešený příklad: Šroubový přípoj taženého úhelníku ztužidla ke styčníkovému plechu

Řešený příklad: Návrh za studena tvarovaného ocelového nosníku

NCCI: Návrhový model styku pásů z uzavřených průřezů čelní deskou

NCCI: Předběžný návrh přípoje čelní deskou. Obsah

Uvádějí se grafy k usnadnění návrhu při výběru válcovaných profilů nespřažených sekundárních nosníků (stropnic, vaznic) 3.

Tabulky: Nomogram pro určení teploty nechráněných prvků

NCCI: Návrh styku ve vrcholu rámové konstrukce

Tabulky: Redukční součinitele mechanickcýh vlastností oceli za zvýšené teploty

Tabulky: Klasifikace průřezů válcovaných profilů IPE a HE

NCCI: Předběžný návrh přípojů deskou na stojině nosníku

Tabulky: Součinitele vzpěrnosti za zvýšených teplot

Řešený příklad: Přípoj příhradového vazníku na sloup čelní deskou

Řešený příklad: Vazby k zabránění nesymetrickému kolapsu

Postup řešení: Otvory ve stěnách nosníků pro instalace ve vícepodlažní budově

Tento NCCI uvádí podrobnosti hospodárného návrhu styku neposkytujícího průběžnou tuhost sloupu. Vysvětluje se, kde je možné takového styku použít.

NCCI: Koncepce a typické uspořádání jednoduchých prutových konstrukcí

Tabulky: Klasifikace průřezů při vysokých teplotách

NCCI: Modelování rámů - pružná analýza. Obsah

Řešený příklad: Vzpěrná únosnost kloubově uloženého prutu s mezilehlými podporami

NCCI: Určení bezrozměrné štíhlosti I a H průřezů

NCCI: Únosnost přípoje čelní deskou na vazebné síly

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

NCCI: Účinné délky a destabilizující součinitele zatížení pro nosníky a konzoly - obecné případy

Vývojový diagram: Výpočet zatížení větrem na jednopodlažní budovy

Postup řešení: Svislé nosné konstrukce ve vícepodlažních komerčních a bytových budovách

Řešený příklad:: Kloubový přípoj nosníku na pásnici sloupu s čelní deskou

Řešený příklad: Spojitý sloup průřezu H nebo pravoúhlé trubky ve vícepodlažní budově

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Tento NCCI uvádí informace pro stanovení rozměrů částí kontaktního styku sloupu pomocí přišroubovaných příložek na pásnicích a stojině.

7. NAVRHOVÁNÍ STYČNÍKŮ V EN

Postup řešení: Integrované nosníky pro vícepodlažní budovy pro komerční a bytovou výstavbu

Téma 5 Kroucení Základní principy a vztahy Smykové napětí a přetvoření Úlohy staticky určité a staticky neurčité

1. Úvod Smíšené konstrukce ze profilů za tepla válcovaných a z prvků za studena tvarovaných Hybridní systémy 4

V příkladu je navržena patka sloupu, který je zatížen osovou tlakovou silou. Postupuje se podle postupu v SN037, kapitola 4.

Popisují se různé způsoby přenosu vodorovného zatížení u vícepodlažních ocelových budov a uvádí se návod na předběžné dimenzování.

Řešený příklad: Přípoj nosníku na sloup deskou na stojině

Případová studie: Obytná budova, SMART House, Rotterdam

Řešený příklad: Stabilita prutové konstrukce s posuvem styčníků

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu

Řešený příklad: Kloubově uložený sloup s průřezem H nebo z pravoúhlé trubky

Postup řešení: Stropnice ve vícepodlažních komerčních a obytných budovách

Případová studie: Administrativní budova Palestra, Londýn

Řešený příklad: Prostě uložený nosník s mezilehlým příčným podepřením

Řešený příklad: Výpočet součinitele kritického břemene α cr

Obsah. 1. Všeobecně Použití návrhu s plášťovým chováním Návrh s plášťovým chováním Literatura 4. Strana 1

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN

Řešený příklad: Prostě uložená spřažená stropnice

4. Kroucení prutů Otevřené a uzavřené průřezy, prosté a vázané kroucení, interakce, přístup podle Eurokódu.

DIAMANTOVÉ BROUSÍCÍ KOTOUČE (kovová vazba)

1. Návrhový model Geometrie Možná únosnost části v tahu Ověření části styčníku v tlaku Panel stěny sloupu ve smyku 13

NCCI: Mezní hodnoty průhybů jednopodlažních budov

Schöck Isokorb typ KST

Případová studie: Požární návrh nákupního centra Las Cañas, Viana, Španělsko

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

Postup řešení: Nechráněné ocelové prvky při požáru

Postup řešení: Stěny z lehkých ocelových prvků pro obytné konstrukce

Q ; G. Řešený příklad: Výběr jakostního stupně oceli

= μ. (NB.3.1) L kde bezrozměrný kritický moment μ cr je: Okrajové podmínky při kroucení Krouticí zatížení α β. (volná deplanace) obecné 3,7 1,08

Případová studie: Požární návrh haly pro Airbusy, Toulouse, France

Řešený příklad: Výpočet zatížení pláště budovy

Obsah. Případová studie: Aréna v Kolíně, Německo

Případová studie: Podlažní obytná budova v Deansgate, Manchester

Případová studie: Požární návrh terminálu 2F, letiště Charles de Gaulle, Paříž

Při distorzím vzpěru dochází k přetvoření příčného řezu (viz obr.2.1). Problém se převádí na výpočet výztuh a) okrajových, b) vnitřních.

Řešený příklad: Požární odolnost sloupu vyplněného betonem

Řešený příklad: Prostě uložený a příčně nedržený nosník

Obsah. Tento NCCI vysvětluje zásady výpočtu parametru α cr, který určuje stabilitu rámu. 1. Metody určení α cr 2

NCCI: Smyková únosnost kloubového přípoje čelní deskou

Vývoj: Akustické parametry nosné konstrukce z tenkostěnných profilů u obytných budov

Spojovací prostředky kolíkového typu jsou: hřebíky, sponky, svorníky, kolíky a vruty.

Příklad 4 Ohýbaný nosník napětí

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

Případová studie: Bilbao Exhibition Centre, Španělsko

Případová studie: Sociální byty v Rheims, Francie

Řešený příklad: Prostě podepřená vaznice průřezu IPE

Postup řešení: Stropy konstrukcí pro bydlení z lehkých ocelových prvků. Obsah

Případová studie: Raines Court, Londýn

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

NCCI: Únosnost přípoje deskou na stojině nosníku na vazebné síly

Tento dokument představuje různé aplikace příhradových vazníků a příklady koncepčního návrhu vazníků se sloupy v jednopodlažních budovách. 1.

Případová studie: Požární návrh administrativního centra AOB, Luxembourg

900 - Připojení na konstrukci

8 Zatížení mostů větrem

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

Případová studie: Požární návrh krytého fotbalového stadionu, Finsko

Vývoj: Tepelně technické vlastnosti nosných tenkostěnných ocelových konstrukcí bytové výstavby

Případová studie: Systém OpenHouse, Švédsko

Případová studie: State Street Bank, Lucemburk

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Plocha.

Případová studie: Nákupní centrum CACTUS, Esch/Alzette, Luxembourg

Tento dokument poskytuje typické detaily a návod pro návrh základních součástí rámových konstrukcí z válcovaných profilů. 1. Úvod 2. 4.

NCCI: Návrhový model styku sloupu příložkami bez kontaktu

Postup řešení: Dilatace v ocelových konstrukcích

Transkript:

NCCI: Návrhový moel svařovaných syčníků ve vaznících z uzavřených proilů Teno NCCI se zaývá posupem ověření svařovaných syčníků v příhraových vaznících z uzavřených proilů neo při kominaci uzavřených a oevřených proilů. Uvažují se rovinné nevyzužené syčníky. Osah. Úvo 2 2. Olas použií 2 3. Všeoecně 4 4. Paramery ovlivňující návrh syčníku 5 5. Posup návrhu syčníku 7 6. Svary 9 7. Pomůcky 8. Okazy Srana

. Úvo V příhraových nosnících z uzavřených průřezů se prvky ve syčnících ovykle spojují svary. Výěr velikosi průřezů proo přímo ovlivňuje cenu výroy syčníků a jejich únosnos. Rozhonuí archieky a saiky na počáku návrhu ovlivní únosnos, výrou a monáž konsrukce. 2. Olas použií Pravila v omo maeriálu jsou připravena pro konsrukce, jejichž syčníky se ověří pole EN 993--8 7. Too NCCI je zaměřen na ověření: Syčníků pásů z kruhových uzavřených průřezů Syčníků pásů z oélníkových neo čvercových uzavřených průřezů Syčníků pásů z oevřených průřezů I neo H Too NCCI zahrnuje rovinné, nevyzužené syčníky namáhané převážně saicky osovými silami a/neo ohyovými momeny. NCCI osahu éž inormace o vlivu hlavních paramerů na únosnos syčníků. 2. Typy syčníků Typy syčníků, keré jsou v éo NCCI uveeny, jsou ukázány na orázku 2. ále. Syčník X Syčník T a Y Syčníky K a N s mezerou Syčníky K a N s překryím Orázek 2. Dále uveené ypy syčníků 2.2 Rozsah použií Za přepoklau, že jsou pro kažý yp syčníku splněny rozsahy planosi, keré jsou uveeny v kapiole 5, lze posoui pouze způsoy porušení, kerá jsou uveena v příslušné aulce. Mimo rozsah planosi mohou ý kriické všechny způsoy porušení a je řea je posoui. Někerá ao posouzení nejsou v návrhových vzorcích zahrnua. Srana 2

2.3 Symoly a paramery ve syčníku A i plocha průřezu pruu i (i =,, 2 neo 3); N i,e návrhová honoa vniřní osové síly v pruu i (i =,, 2 neo 3); N i,r návrhová honoa únosnosi syčníku, kerá je vyjářena vniřní osovou silou v pruu i (i =,, 2 neo 3); M ip,i,e návrhová honoa v rovině půsoícího vniřního momenu v pruu i (i =,, 2 neo 3); M ip,i,r návrhová honoa únosnosi syčníku, kerá je vyjářena v rovině půsoícím vniřním momenem v pruu i (i =,, 2 neo 3) M op,i,e návrhová honoa z roviny půsoícího vniřního momenu v pruu i (i =,, 2 neo 3); M op,i,r návrhová honoa únosnosi syčníku, kerá je vyjářena z roviny půsoícím vniřním momenem v pruu i (i =,, 2 neo 3); i vnější průměr pruu z uzavřeného kruhového průřezu i (i =,, 2 neo 3); e excenricia syčníku (znaménka jsou einována v orázku 2.2) yi mez kluzu pruu i (i =,, 2 neo 3); g mezera mezi mezipásovými pruy syčníku K neo N (záporná honoa g znamená překryí a značí se jako q); i loušťka sojiny pruu i (i =,, 2 neo 3); θ i úhel sevřený mezi mezipásovým pruem i a pásem (i =, 2 neo 3); β poměr sření honoy průměru neo šířky mezipásového pruu k éže veličině : ; + 2 2 ; + 2 + 3 neo + 3 2 ; 2 (pro T, Y a X syčníky) neo + 2 + 3 3 + 2 + h + h 4 neo 2 (pro K a N syčníky) + 2 + 3 + h + h2 + h 6 λ ov poměr překryí vyjářený v procenech (λ ov = (q/p) x %) 3 (pro KT syčníky) a) mezera s klanou excenriciou ) mezera se zápornou excenriciou Orázek 2.2 Deinice excenriciy ve syčníku Srana 3

Orázek 2.3 Hlavní paramery pásů a mezipásových pruů uzavřených průřezů g g q p Orázek 2.4 Mezera a překryí 3. Všeoecně 3. Analýza konsrukce Příhraové nosníky se ovykle navrhují s klouovými syčníky na průsečících ěžišťových os pruů a se syčným zaížením, což vee na pruy namáhané pouze ahem a lakem. Přepoklay zaížení v ose syčníku a klouové spoje zajišťují namáhání pruů osovými silami. Orázek 3. ukazuje způso uspořáání syčníku, j. osy mezipásových pruů se proínají na ose. Orázek 3. Moelování syčníků v příhraovém nosníku Srana 4

3.2 Excenricia ve syčnících Pro výrou je ovykle mnohem jenoušší a levnější sesavova a svařova syčníky s mezerou mezi mezipásmovými pruy, viz orázek 2.2(a). Mezera ve yčnících ovykle způsouje excenriciy, se kerými se musí počía, viz kapiola 3.3. 3.3 Momeny Přepoklay o klouových spojích a o zaížení v ose syčníku umožňují vee na namáhání pruů pouze osovými silami. Na konsrukci se mohou vyvoři ohyové momeny ze ří ůvoů: íky uhosi syčníků, přípanému příčnému zaížení a vlivem excenriciy, pořené pro vyvoření mezery neo překryí. Norma EN 993--8 zohleňuje momeny ve syčnících ako: Momeny o uhosi syčníků: Poružné momeny o uhosi syčníků nemají na únosnos syčníků vliv za přepoklau, že jsou splněna geomerická omezení v EN993--8 5..5(3), proože lze přepokláa, že syčník má osaečnou eormační kapaciu. Příčné momeny: Momeny o příčného zaížení se vžy při návrhu syčníků uvažují. Mezipásové pruy jsou zříka namáhány příčným zaížením, a proo o něho neývají vysaveny příčným momenům. Pro ohyové momeny v pásech se lakové napěí o ohyu přiává k osovému namáhání v. Momeny o excenriciy: Pro syčníky s geomerií v mezích aných v EN993--8 5..5(5) je vliv excenriciy v návrhu pole vzorců v éo NCCI již uvažován. K oré inženýrské praxi ale paří navrhova excenriciy co nejmenší. Taulka 3. shrnuje, ve kerých přípaech se uvažuje s vlivem momenů. Taulka 3. Přípay, ve kerých uvažuje s ohyovými momeny Typ pruu Tlačený pás Tažený pás Mezipásový pru Syčník Zroj ohyového momenu Tuhos syčníku Příčné zaížení Excenricia Neuvažuje se, je-li splněno EN993--8 5..5(3), Ano Ano Ne Ne Neuvažuje se, je-li splněno EN993--8 5..5(5) 4. Paramery ovlivňující návrh syčníku Taulky 4. až 4.3 inormují o om, jak lze zvýši únosnos syčníků změnou jejich paramerů. Únosnos syčníku se ere jako nejvěší únosnos při zaížení sovou silou v. Doporučení plaí v přípaě, že únosnos syčníku je menší než únosnos připojovaných pruů. Srana 5

Taulka 4. Syčníky s jením mezipásovým pruem (syčníky T, Y a X) Paramery syčníku Honoa parameru Poměr šířky a loušťky or reukova zvýši Poměr šířky or zvýši zvýši () Úhel sevřený mezipásovým pruem θ reukova zvýši Poměr namáhání y y reukova Vliv na únosnos syčníku zvýši () Za přepoklau, že oulení sěny ze čvercové neo oélníkového uzavřeného průřezu nerozhouje, pro β >,85. Taulka 4.2 Syčníky K a N s mezerou Paramery syčníku Honoa parameru Poměr šířky a loušťky or reukova zvýši Poměr šířky or zvýši zvýši () Úhel sevřený mezipásovým pruem θ reukova zvýši Poměr namáhání y y reukova Vliv na únosnos syčníku zvýši Mezera mezi mezipásovými pruy g reukova zvýši (2) () Za přepoklau, že oulení sěny ze čvercové neo oélníkového uzavřeného průřezu nerozhouje, pro β >,85. (2) Plaí pouze pro syčníky kruhových uzavřených průřezů. Taulka 4.3 K an N overlap joins Paramery syčníku Honoa parameru Vliv na únosnos syčníku Poměr šířky a loušťky or reukova zvýši Poměr šířky j j reukova zvýši () Úhel sevřený mezipásovým pruem or zvýši zvýši (2) Srana 6

Poměr namáhání Mezera mezi mezipásovými pruy θ reukova zvýši (3) yj j y reukova zvýši Poměr šířky a loušťky yi i yj j reukova zvýši Poměr šířky O v reukova zvýši () Plaí pouze pro syčníky ze čvercové neo oélníkového uzavřeného průřezu. (2) Za přepoklau, že oulení sěny ze čvercové neo oélníkového uzavřeného průřezu nerozhouje, pro β >,85. (3) Plaí pouze pro syčníky kruhových uzavřených průřezů. 5. Posup návrhu syčníku Taulky v éo čási okazují na aulky a osavce v Eurokóu EN 993--8, ak jak se používají při návrhu syčníků samosaných uzavřených průřezů neo v kominaci s oevřenými proily. Taulky jsou sesaveny pole průřezů pruů pásů. Jak již ylo uveeno v kapiole 2.2, jesliže geomerie syčníku opovíá rozsahu planosi, ověřují se jen návrhové únosnosi při půsoení osových sila momenů. Jinak je řea uvažova únosnos pro všechny způsoy porušení, keré jsou uveeny v EN 993--8 7.2.2. Návrhová únosnos syčníku je vyjářena pomocí nejvěší návrhové osové a/neo momenové únosnosi pruu. U syčníků pásů, keré jsou namáhány pouze osové síle, j. v nejčasěji, musí ý splněno N i, E < Ni, R Při kominaci ohyu a osové síly se využijí inerakční vzahy v aulkách ále. Typický příkla syčníku namáhaného ohyem v rovině je T syčník Viereneelova nosníku. Ohyové momeny z roviny nejsou v rovinných konsrukcích ěžné. Tvoří se vlivem zaížení z roviny, např. při zaížení věrem. Srana 7

5. Svařované syčníky pásů z kruhových uzavřených průřezů Taulka 5. Taulky a osavce normy EN 993--8, ak jak se používají při návrhu syčníků s pásy z kruhových uzavřených průřezů Mezipásový pru Rozsah planosi Návrhová únosnos při půsoení osové síly Návrhová momenová únosnos Inerakční vzah Kruhový uzavřený průřez T 7. T 7.2 T 7.5 7.4.2 Syčníkový plech T 7., T 7.3 T 7.3 T 7.3 7.4.2 Průřez I neo H T 7., T 7.4 T 7.4 T 7.4 7.4.2 Oélníkový neo čvercový průřez Speciální ypy syčníků, kruhový uzavřený průřez T 7., T 7.4 T 7.4 T 7.4 7.4.2 T 7. T 7.6 -------- T 7.6 5.2 Svařované syčníky pásů z oélníkových neo čvercových uzavřených průřezů Taulka 5.2 Taulky a osavce normy EN 993--8, ak jak se používají při návrhu syčníků s pásy z čvercových uzavřených průřezů Mezipásový pru Rozsah planosi Návrhová únosnos při půsoení osové síly Inerakční vzah Kruhový uzavřený průřez Čvercový uzavřený průřez T 7.8, T 7.9 T 7. 7.5.2 T 7.8, T 7.9 T 7. 7.5.2 Taulka 5.3 Taulky a osavce normy EN 993--8, ak jak se používají při návrhu syčníků s pásy z oélníkových neo čvercových uzavřených průřezů Mezipásový pru Rozsah planosi Návrhová únosnos při půsoení osové síly Návrhová momenová únosnos Kruhový uzavřený proil T 7.8 T 7., T. 7.2 --------- 7.5.2. Oélníkový neo čvercový průřez Syčníkový plech T 7.8, T 7.3 T 7.3 T 7.8 T 7., T. 7.2 T 7.4 7.5.2. () Inerakční vzah 7.5.2. Průřez I neo H T 7.8, T 7.3 T 7.3 T 7.3 7.5.2. Speciální ypy syčníků, kruhový uzavřený průřez () Viz aulka 5.4 ále. T 7.8 T 7.5, T 7.6 ---------- T 7.6 Násleující aulku lze použí pro sanovení momenové únosnosi pro přípoj se syčníkovým plechem na z oélníkového neo čvercového uzavřeného průřezu, viz [2]. Srana 8

Taulka 5.4 Momenová únosnos přípoje se syčníkovým plechem na z oélníkového neo čvercového uzavřeného průřezu Příčný syčníkový plech Poélný syčníkový plech Momen v rovině M ip,,r =, 5N,R i Momen v rovině M ip,,r =, 5hi N, R Momen z roviny M op,,r =, 5N,R i Momen z roviny M op,,r =, 5N,R i 5.3 Svařované syčníky pásů z průřezů I neo H Taulka 5.5 Taulky a osavce normy EN 993--8, pro návrh syčníků pruů s pásy z průřezů I neo H Mezipásový pru Rozsah planosi Návrhová únosnos při půsoení osové síly Kruhový uzavřený průřez Čvercový uzavřený průřez T 7.2 T 7.2 Návrhová momenová únosnos ------------- Inerakční vzah 7.6 T 7.2 T 7.2 T 7.22 7.6 6. Svary Svary se ovykle navrhují kolem celého ovou mezipásového jako upé, kouové neo jejich kominace. Poronosi výroy svarů jsou uveeny v ENV 9-4. Při návrhu svarů se má uvažova oporučení v EN 993--8 7.3 a loušťka svaru pole EN 993--8 4. Návrhová únosnos kouových svarů nemá ý ovykle menší než únosnos mezipásových pruů. Toho se osáhne při a 2 y u β w γ γ M M2 ke γ M =, a γ M2 =,25 Pro ocel S275 a/,96 a pro ocel S355 a/, Srana 9

7. Pomůcky Soware CIDJOINT počíá syčníky uzavřených proilů, keré jsou zaíženy převážně saicky. Posupy yly vyvinuy vývojem Comié Inernaional pour le Développemen e l Eue e la Consrucion Tuulaire (CIDECT) a komise XV-E Mezinároního insiuu pro svařování (Inernaional Insiue o Weling, IIW). Výsleky soware opovíají j meoám, keré jsou uveeny v ENV993--8. Více inormací lze získa na www.ciec.org. 8. Okazy Hollow Secions in Srucural Applicaions, y J. Warenier. Comié Inernaional pour le Développemen e l Eue e la Consrucion Tuulaire (CIDECT). Tuo pulikaci lze volně získa na www.ciec.org 2 Design o SHS wele joins, Corus Tues. Tuo pulikaci lze volně získa na www.corus.com. 3 ENV9-4 Execuion o seel srucures Par 4: Supplemenary rules or hollow secion laice srucures. 4 EN 993--:25 Eurokó 3. Navrhování ocelových konsrukcí. Oecná pravila a pravila pro pozemní savy. Srana

Qualiy Recor RESOURCE TITLE NCCI: Design moels or wele joins in laice srucures Reerence(s) ORIGINAL DOCUMENT Name Company Dae Creae y Francisco Rey LABEIN Technical conen checke y Jose A. Chica LABEIN Eiorial conen checke y Technical conen enorse y he ollowing STEEL Parners:. UK G W Owens SCI 7/4/6 2. France A Bureau CTICM 7/4/6 3. Sween A Olsson SBI 7/4/6 4. Germany C Müller RWTH 7/4/6 5. Spain J Chica Laein 7/4/6 Resource approve y Technical Coorinaor G W Owens SCI 2/7/6 TRANSLATED DOCUMENT This Translaion mae an checke y: F. Wal CTU in Prague 8/5/7 Translae ressource approve y: T. Vraný CTU in Prague 28/7/7 Naional echnical conac F. Wal CTU in Prague Srana