1. Zilitinkevich , S , Druzhinin , O , Glazunov , A , Kadantsev , E , Mortikov , E , Repina , I & Troitskaya , Y 'Dissipation rate of turbulent kinetic energy in stably stratified sheared flows // Atmospheric Chemistry and Physics, 2019 , vol. 19 , no. 4 , p. 2489-2496 . https://doi.org/10.5194/acp-19-2489-2019.
  2. Ю. И. Троицкая, О. А. Дружинин, О. С. Ермакова, А. А. Кандауров, Д. С. Козлов, and Д. А. Сергеев, Исследование механизмов генерации морских брызг при сильных ветрах и их роли в механике и термодинамике ураганов // Океанологические исследования, Т. 47, №. 3, С. 164–187, 2019. doi.org/10.29006/1564–2291.JOR–2019.47(3).14
  3. A. N. Zotova, Y. I. Troitskaya, D. A. Sergeev, and A. A. Kandaurov, Direct numerical simulation of bag-breakup - mechanism of sea spray generation in strong winds // J. Phys. Conf. Ser., vol. 1163, p. 12028, 2019. doi.org/10.1088/1742-6596/1163/1/012028
  4. Полников В.Г, Байдаков Г.А., Троицкая Ю.И. Скорость диссипации турбулентности в слое воды под ветровыми волнами по данным лабораторного эксперимента // Изв. РАН ФАО, 2019, Т. 55, № 5. с. 492–501. doi.org/10.31857/S0002-3515555126-136
  5. A. A. Kandaurov, D. A. Sergeev, and Y. I. Troitskaya, Detailed investigation of bag-breakup process in the context of spray of droplets generation within wind-wave interaction // J. Phys. Conf. Ser., vol. 1421, p. 12053, 2019.
  6. Troitskaya, Yu.; Sergeev, D.; Kandaurov, A.; Vdovin, M.; Zilitinkevich, S., The Effect of Foam on Waves and the Aerodynamic Roughness of the Water Surface at High Winds // J. Phys. Oceanogr., vol. 49, no. 4, pp. 959–981, 2019. https://doi.org/10.1175/JPO-D-18-0168.1
  7. Гладских Д.С., Соустова И.А., Троицкая Ю.И., Мортиков Е.В. О влиянии стратификации и сдвига на турбулентное перемешивание во внутренних водоемах // Процессы в геосредах.  2019. № 4 (22). С. 459 - 465.
  8. Oleg Druzhinin, Yuliya Troitskaya, Wu-ting Tsai, Po-chen Chen,The study of a turbulent air flow over capillary-gravity water surface waves by direct numerical simulation // Ocean Modelling, 2019, vol. 140, p. 101407 doi.org/10.1016/j.ocemod.2019.101407.
  9. D S Gladskikh, I A Soustova, Yu I Troitskaya, S S Zilitinkevich and D A Sergeev, A simple description of turbulent transport in a stratified shear flow devoted to the simulation of thermohydrodinamics of inland waters // J. Phys. Conf. Ser. 2019. P. 1163 012033.
  10. Debolskiy A.V., Stepanenko V.M., Glazunov A.V., and Zilitinkevich S.S., 2019: Bulk model of sheared penetrative convection. Izvestija RAN, FAO, 55, No.2 (in Russian).
  11. Kleeorin N., Rogachevskii I., Soustova I.A., Troitskaya Yu. I., Ermakova O. S., and Zilitinkevich S, 2019: Internal gravity waves in the energy and flux budget turbulence-closure theory for shear-free stably stratified flows Physical Review E 99, 063106
  12. Глазунов А.В., Мортиков Е.В., Барсков К.В., Зилитинкевич С.С., 2019: Слоистая структура устойчиво-стратифицированных турбулентных течений со сдвигом скорости. Известия РАН. ФАО, том 55, № 3, с. 13–26, УДК 551.511.61
  13. Mortikov E.V., Glazunov A.V., Debolskiy A.V. Lykosov, V.N., Zilitinkevich S.S., 2019: Modeling of the Dissipation Rate of Turbulent Kinetic Energy. ISSN 1028-334X, Doklady Earth Sciences, 489, Part 2, pp. 1440–1443. © Pleiades Publishing, Ltd. /
  14. Мортиков Е.В., Глазунов А.В., Дебольский А.В., Лыкосов В.Н., Зилитинкевич С.С., 2019: О моделировании скорости диссипации кинетической энергии турбулентности. Доклады Академии Наук, том 489, № 4, с. 414–418, УДК 551.511.61, 532.517.4