Изобретение относитс к измерительной технике, а именно к устройствам дл измерени интегральных значений накопленной усталости элементов конструкции объекта, и может быть использовано дат оценки усталостной прочности объектов, работаю щих в услови х воздействи случайных циклически измен ющихс механических нагрузок и температур, например магистральных трубопроводов. Известно устройство дл определе ни усталостной прочности объекта, содержащее датчик интенсивности нагружени объекта, анализатор размахов сигнала датчика, вход которого соединен с выходом датчика, и счетчик числа циклов нагруженн 1 J, Однако устройство не обеспечивае требуемой точности определени предельно допустимого из услови уста лостной прочности состо ни объекта так как при этом не учитываетс тот факт, что предел прочности материал элементов конструкции объекта, в частности предел текучести, существен 1о измен етс с температурой. Поэтому часть циклов нагружениЯ; при которых фактически нагрузка объекта превышает допустимую, таким устройством.может быть пропущена., что приводит к погрешности в определении усталостной прочности объек та и его предельно допустимого состо ни . Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту вл етс устройство дл определени усталостной прочности объекта, содержащее датчик деформации , предназначенньй дл установки на объекте, усилитель, вход которого соединен с датчиком деформации , анализатор амплитуд, один вход которого соединен с выходом усилите л , электронный счетчик, вход которого соединен с выходом анализатора амплитуд, и блок формировани выходного сигнала, .выполненный в виде электромеханического счетчика, с индикацией результата на табло 2j, Однако известное устройство не учитывает вли ни на т нущую усталостную прочность объекта температу ры, в св зи с чем оно не обеспечивает требуемой точности определегш предельно допустимого состо ни объекта. Цель изобретени - повышение точности определени предельно допустимого состо ни объекта. Эта цель достигаетс тем, что устройство дл определени усталостной прочности объекта, содержащее датчик деформации, предназначенный дл установки на объекте, усилитель, вход которого соединен с датчиком деформации, анализатор амплитуд , один вход которого соединен с выходом усилител , счетчик, вход которого соединен с выходом анализатора амплитуд, и блок формировани выходного сигнала, соединенный с выходом счетчика, снабжено датчиком температуры, предназначенным дл установки на объекте,блоком формировани допустимых значений деформации с двум выходами, вход которого соединен с датчиком температуры , и блоком сравнени , один вход которого соединен с выходом усилител , другой - с первым выходом блока формировани допустимых значений деформации, а- выход - с блоком формировани выходного сигнала, второй выход блока формировани допустимых значений деформации соединен с вторым входом анализатора амплитуд., На чертеже представлена блок-схема предлагаемого устройства. Устройство содержит датчики деформации 1 и температуры 2,предназначенные дл установки на объекте, усили- тель 3, вход которого соединен с выходом датчика 1 деформаций, блок 4 формировани допустимых значений деформации с двум выходами, вход которого соединен с выходом датчика температуры, анализатор 5 амплитуд деформации, один вход которого соединен с выходом усилител 3, а другой - с выходом блока 4 формировани допустимых значений деформации., блок 6 сравнени , один вход которого соединен с BbDJ од ом-усилител 3, а другой - с другим выходом блока 4 формировани предельно допустимых значений деформации, счетчик 7 числа циклов нагружени , вход которого соединен с выходом анализатора 5 амплитуд деформации, и блок 8 формировани выходного сигнала, вьшолненньй в виде логической схемы с индикацией результата на табло и вьздачей сигнала в контур системы управлени объектом, один вход котоThe invention relates to a measurement technique, namely, devices for measuring the integral values of accumulated fatigue of an object's structural elements, and dates for evaluating the fatigue strength of objects operating under conditions of random cyclically varying mechanical loads and temperatures, such as main pipelines, can be used. A device is known for determining the fatigue strength of an object, which contains a sensor for the intensity of the loading of an object, an analyzer for the magnitude of the sensor signal, the input of which is connected to the output of the sensor, and a counter for the number of cycles loaded 1 J, However, the device does not provide the required accuracy for determining the state strength nor the object, since it does not take into account the fact that the strength of the material of the elements of the object’s construction, in particular the yield strength, is significantly peratures. Therefore, part of the loading cycles; at which the actual load of the object exceeds the permissible, by such a device. it can be omitted, which leads to an error in determining the fatigue strength of the object and its maximum permissible state. The closest to the invention to the technical essence and the achieved effect is a device for determining the fatigue strength of an object, containing a strain sensor designed for installation on an object, an amplifier whose input is connected to a strain sensor, an amplitude analyzer, one input of which is connected to an output of amplitude, an electronic counter, the input of which is connected to the output of an amplitude analyzer, and an output signal shaping unit, executed as an electromechanical counter, with indication of the result n But the panel 2j. However, the known device does not take into account the influence of the temperature of the object's fatigue strength, therefore it does not provide the required accuracy of the determined maximum allowable state of the object. The purpose of the invention is to improve the accuracy of determining the maximum permissible state of an object. This goal is achieved by the fact that a device for determining the fatigue strength of an object, comprising a strain gauge intended for installation on an object, an amplifier whose input is connected to a strain gauge, an amplitude analyzer, one input of which is connected to an amplifier output, a counter whose input is connected to an output amplitude analyzer, and the output signal shaping unit, connected to the counter output, is equipped with a temperature sensor, designed for installation on the object, with a unit for generating permissible values Two outputs, the input of which is connected to a temperature sensor, and a comparator unit, one input of which is connected to the amplifier output, the other to the first output of the deformation formation unit, and the output to the output generating unit, the second output of the acceptable generation unit deformation values are connected to the second input of the amplitude analyzer. The drawing shows the block diagram of the proposed device. The device contains strain sensors 1 and temperatures 2 designed for installation on the object, amplifier 3, the input of which is connected to the output of strain sensor 1, unit 4 of forming permissible deformation values with two outputs, the input of which is connected to the output of temperature sensor, amplitude analyzer 5 deformation, one input of which is connected to the output of amplifier 3, and the other to the output of block 4 of forming permissible deformation values., comparison unit 6, one input of which is connected to BbDJ one amplifier 3, and the other to another output m of block 4 for forming maximum permissible deformation values, counter 7 for the number of loading cycles, the input of which is connected to the output of analyzer 5 for the amplitudes of deformation, and block 8 for generating the output signal in the form of a logic circuit with indication of the result on the display and output of the signal into the circuit of the object control system one entry koto