•根据1990年《城镇和国家规划法》第195条进行了上诉,该法案是由1991年《规划和薪酬法》修正的,反对拒绝授予合法使用或开发证书(LDC)。•上诉是由Valorem Investment Partners Limited的Jonathan Riley对盖茨黑德委员会的决定进行的。•申请参考DC/23/00132/CPE,日期为2023年2月3日,被2023年4月4日的通知拒绝。•该申请是根据1990年《城镇和国家规划法》第191(1)(c)条修订的(该法案)提出的。•寻求合法使用或开发证书的开发是根据规划许可参考DC/19/00785/FUL的规划许可参考。
联合 LP 和联合/一致战略(法定)*** 7. 大德比一致核心战略 8. 普利茅斯和西南德文郡联合地方计划 9. 北德文郡和托里奇联合地方计划 10. 中林肯郡联合地方计划 11. 东南林肯郡联合地方计划 12. 大诺维奇联合地方计划 13. 北北安普敦郡联合核心战略 14. 西北安普敦郡联合核心战略 15. 大诺丁汉一致核心战略 16. 黑乡联合核心战略 17. 中兰开夏郡联合地方计划* 18. 格洛斯特、图克斯伯里和切尔滕纳姆联合核心战略 19. 大曼彻斯特联合计划* 20. 南伍斯特郡发展计划 21. 纽卡斯尔和盖茨黑德核心战略 22. 北埃塞克斯一致战略* 23 大剑桥计划
a。请注意独立环境审核的结果b。请注意碳监测报告摘要c。请注意,朝着我们的气候和环境可持续性目标发展的持续活动(附录2)。d。请注意理事会的生物多样性义务,并同意理事会活动的生物多样性报告e。建议完整的理事会批准对理事会环境政策的修订措辞(附录3)。背景2。在2019年宣布气候紧急情况(附录1)之后,采用了2021年理事会运营的气候行动计划,以及2022年盖茨黑德(Gateshead)在2022年采用气候策略,以减轻气候变化的影响,通过减少发射和保护我们的社区来使其通过使其更加易于造成的影响来造成更大的影响。提案3。环境政策于2021年2月批准了理事会的环境政策。遵循对该政策的审查,有一项提议进行一些修正,以更好地使该政策与宣布气候紧急行动和气候行动计划(2021年)和气候战略(2022)(2022)。修正的措辞(附录3中的列出)主要澄清,碳还原目标与“碳中立性”而不是“净零”有关,这允许碳抵消碳的抵消,并且“清洁”能量是指“低碳”能量为我们的雄心提供了清晰度。4。环境中的投资者审核
坎布里亚郡,诺森伯兰郡,泰恩恩和Wear NHS基金会信托基金会在东北和北坎布里亚郡提供一系列心理健康,学习障碍和神经护理服务。我们雇用了大约9,000名员工,并为距北坎布里亚郡,诺森伯兰郡,纽卡斯尔,北泰恩斯德,盖茨黑德,南泰恩赛德和桑德兰的70多个地点提供约170万服务的服务。我们还向英格兰,苏格兰和威尔士提供了许多地区和国家专业服务。该信托的预算为每年5.37亿英镑。信托基金提供了广泛的心理健康,学习障碍,神经康复,法医和滥用药物以及其他专家服务。该信托基金提供了几项全国知名的服务,包括针对患有难治性精神疾病的成年人的专业服务,针对学习障碍的年轻人的心理健康服务;法医服务和学习障碍服务;心理治疗服务,神经精神病学;成人和年轻人的母亲和婴儿住院服务以及药物和酒精服务。
本指南旨在为患有稳定型心绞痛的患者提供管理指导。本指南是在审查了现有的泰恩河以北地区指南(2014 年)后制定的,考虑了 NICE 稳定型心绞痛指南 126(2016 年) 1 、ESC 稳定型心绞痛管理指南 2 以及当地初级保健和二级保健临床医生达成的共识。本指南旨在作为一本实用指南,可用于日常实践。可从上述 NICE 和 ESC 指南以及注释中提到的其他主要出版物中获取更多背景信息。本指南不包含对心绞痛进行诊断的建议,对于心绞痛,应参考 NICE 临床指南“新发胸痛:对疑似心源性新发胸痛或不适的评估和诊断”。本指南适用于纽卡斯尔、泰恩河以北、盖茨黑德和北坎布里亚地区所有参与管理心绞痛患者的临床医生。然而,它并不包括对医院心脏病科门诊就诊患者的管理的详细建议。如何使用该指南
属性,对给定频率征集的响应与系统的内在特性密切相关,看来最强的响应与结构的共振有关,即没有来源的波动方程的解决方案,在自由空间中不再与特定问题有关。看来,这些解决方案是相应特定操作员的本征码,这些本征码的集合是一个非常适合开发具有给定源的其他解决方案的非常适合的基础。因此,确定这些本征码对于物理理解和实际计算都非常有用。还可以预期,这些模式的小子集可以包含足够的信息来解决一些问题,并构成了有效的降低模型。一个引人入胜且流行的共鸣的例子是塔科马窄桥的崩溃,但由于现象更加复杂,这是造成的[10]。最近的案件是盖茨黑德千禧桥在行人在开幕日经历了令人震惊的摇摆动作和伏尔加格勒的伏尔加桥[15]。新方法旨在防止这些灾难性的振动损害由于共振而发生。相反,共振可用于设计和研究新型的超材料和光子/语音晶体[46]。模式的另一个例子是波导中的传播模式,例如光纤。在2000年代初期,显微结构化的光纤出现了。传播常数)。最初的想法是使用光子晶体纤维的带隙,但很快就显然是在覆层中有限的周期性孔足以获得良好的指导性能[59]。一个基本模型是考虑在较高的折射率中考虑低折射率孔,足够大,可以被视为无限制。在这种情况下,没有真正的繁殖模式,而是与复杂特征值相关的泄漏模式(即这些模式确实遭受了损失,但足够小以保持出色的指导性能。更普遍地,光子学中使用的材料由复杂的介电渗透性表示,其中虚部对应于损失。光频率下的所有经典光学材料都是分散的,即频率依赖性,因此是根据因果关系原理引起的Kramers-Kronig关系[45]的耗散性的。